OSDN Git Service

PR middle-end/50074
[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 "cgraph.h"
43 #include "except.h"
44 #include "dbgcnt.h"
45 #include "tree-flow.h"
46
47 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
48 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
49
50 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
51
52 struct arg_data
53 {
54   /* Tree node for this argument.  */
55   tree tree_value;
56   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
57   enum machine_mode mode;
58   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
59   rtx value;
60   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
61   rtx initial_value;
62   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
63      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
64      registers.  */
65   rtx reg;
66   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
67      This is not the same register as for normal calls on machines with
68      register windows.  */
69   rtx tail_call_reg;
70   /* If REG is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
71      form for emit_group_move.  */
72   rtx parallel_value;
73   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
74      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
75   int unsignedp;
76   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
77      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
78   int partial;
79   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
80      Note that some arguments may be passed on the stack
81      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
82      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
83   int pass_on_stack;
84   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
85   struct locate_and_pad_arg_data locate;
86   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
87      has already been done if STACK == VALUE.  */
88   rtx stack;
89   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
90      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
91      to be aligned to TARGET_FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
92   rtx stack_slot;
93   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
94   rtx save_area;
95   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
96      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
97      block pointed to by this field.  The next field says how many
98      word-sized pseudos we made.  */
99   rtx *aligned_regs;
100   int n_aligned_regs;
101 };
102
103 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
104    the corresponding stack location has been used.
105    This vector is used to prevent a function call within an argument from
106    clobbering any stack already set up.  */
107 static char *stack_usage_map;
108
109 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
110 static int highest_outgoing_arg_in_use;
111
112 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
113    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
114    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
115    to use parent's incoming argument slots when they have been already
116    overwritten with tail call arguments.  */
117 static sbitmap stored_args_map;
118
119 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
120    initialized with a constructor call (including a C function that
121    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
122    to make sure the object being constructed does not overlap the
123    argument list for the constructor call.  */
124 static int stack_arg_under_construction;
125
126 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
127                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
128                          cumulative_args_t);
129 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
130 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
131 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
132 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
133                                       struct args_size *);
134 static void precompute_arguments (int, struct arg_data *);
135 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, tree, tree, int);
136 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
137                                              struct args_size *, int,
138                                              tree, tree,
139                                              tree, tree, cumulative_args_t, int,
140                                              rtx *, int *, int *, int *,
141                                              bool *, bool);
142 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
143 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
144 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
145                                       int, int *);
146 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
147                                       enum machine_mode, int, va_list);
148 static int special_function_p (const_tree, int);
149 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
150 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
151
152 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
153                                                       unsigned int);
154 static tree split_complex_types (tree);
155
156 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
157 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
158 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
159 #endif
160 \f
161 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
162    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
163    if FNDECL is a nested function.
164
165    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
166    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
167
168 rtx
169 prepare_call_address (tree fndecl, rtx funexp, rtx static_chain_value,
170                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
171 {
172   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
173      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
174   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
175     /* If we are using registers for parameters, force the
176        function address into a register now.  */
177     funexp = ((reg_parm_seen
178                && targetm.small_register_classes_for_mode_p (FUNCTION_MODE))
179               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
180               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
181   else if (! sibcallp)
182     {
183 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
184       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
185         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
186 #endif
187     }
188
189   if (static_chain_value != 0)
190     {
191       rtx chain;
192
193       gcc_assert (fndecl);
194       chain = targetm.calls.static_chain (fndecl, false);
195       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
196
197       emit_move_insn (chain, static_chain_value);
198       if (REG_P (chain))
199         use_reg (call_fusage, chain);
200     }
201
202   return funexp;
203 }
204
205 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
206    and optionally pop the results.
207    The CALL_INSN is the first insn generated.
208
209    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
210    hook TARGET_RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops
211    its own args.
212
213    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the hook
214    TARGET_RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its
215    own args.  We used to allow an identifier for library functions, but
216    that doesn't work when the return type is an aggregate type and the
217    calling convention says that the pointer to this aggregate is to be
218    popped by the callee.
219
220    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
221    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
222    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
223    both to put into the call insn and to generate explicit popping
224    code if necessary.
225
226    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
227    It is zero if this call doesn't want a structure value.
228
229    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
230      targetm.calls.function_arg (&args_so_far, VOIDmode, void_type_node, true)
231    just after all the args have had their registers assigned.
232    This could be whatever you like, but normally it is the first
233    arg-register beyond those used for args in this call,
234    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
235    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
236
237    VALREG is a hard register in which a value is returned,
238    or 0 if the call does not return a value.
239
240    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
241    the args to this call were processed.
242    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
243
244    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
245    denote registers used by the called function.  */
246
247 static void
248 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree ATTRIBUTE_UNUSED, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
249              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
250              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
251              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
252              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
253              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
254              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
255              cumulative_args_t args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
256 {
257   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
258   rtx call_insn, call, funmem;
259   int already_popped = 0;
260   HOST_WIDE_INT n_popped
261     = targetm.calls.return_pops_args (fndecl, funtype, stack_size);
262
263 #ifdef CALL_POPS_ARGS
264   n_popped += CALL_POPS_ARGS (*get_cumulative_args (args_so_far));
265 #endif
266
267   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
268      and we don't want to load it into a register as an optimization,
269      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
270   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
271     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
272
273   funmem = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp);
274   if (fndecl && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL)
275     {
276       tree t = fndecl;
277
278       /* Although a built-in FUNCTION_DECL and its non-__builtin
279          counterpart compare equal and get a shared mem_attrs, they
280          produce different dump output in compare-debug compilations,
281          if an entry gets garbage collected in one compilation, then
282          adds a different (but equivalent) entry, while the other
283          doesn't run the garbage collector at the same spot and then
284          shares the mem_attr with the equivalent entry. */
285       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL)
286         {
287           tree t2 = builtin_decl_explicit (DECL_FUNCTION_CODE (t));
288           if (t2)
289             t = t2;
290         }
291
292         set_mem_expr (funmem, t);
293     }
294   else if (fntree)
295     set_mem_expr (funmem, build_simple_mem_ref (CALL_EXPR_FN (fntree)));
296
297 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
298   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
299       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
300       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
301     {
302       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
303       rtx pat;
304
305       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
306          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
307
308       if (valreg)
309         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg, funmem, rounded_stack_size_rtx,
310                                      next_arg_reg, n_pop);
311       else
312         pat = GEN_SIBCALL_POP (funmem, rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
313                                n_pop);
314
315       emit_call_insn (pat);
316       already_popped = 1;
317     }
318   else
319 #endif
320
321 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
322   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
323      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
324      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
325      even if the call has no arguments to pop.  */
326 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
327   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
328       && n_popped > 0)
329 #else
330   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
331 #endif
332     {
333       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
334       rtx pat;
335
336       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
337          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
338
339       if (valreg)
340         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg, funmem, rounded_stack_size_rtx,
341                                   next_arg_reg, n_pop);
342       else
343         pat = GEN_CALL_POP (funmem, rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
344                             n_pop);
345
346       emit_call_insn (pat);
347       already_popped = 1;
348     }
349   else
350 #endif
351
352 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
353   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
354       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
355     {
356       if (valreg)
357         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg, funmem,
358                                            rounded_stack_size_rtx,
359                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
360       else
361         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (funmem, rounded_stack_size_rtx,
362                                      next_arg_reg,
363                                      GEN_INT (struct_value_size)));
364     }
365   else
366 #endif
367
368 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
369   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
370     {
371       if (valreg)
372         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg, funmem, rounded_stack_size_rtx,
373                                         next_arg_reg, NULL_RTX));
374       else
375         emit_call_insn (GEN_CALL (funmem, rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
376                                   GEN_INT (struct_value_size)));
377     }
378   else
379 #endif
380     gcc_unreachable ();
381
382   /* Find the call we just emitted.  */
383   call_insn = last_call_insn ();
384
385   /* Some target create a fresh MEM instead of reusing the one provided
386      above.  Set its MEM_EXPR.  */
387   call = PATTERN (call_insn);
388   if (GET_CODE (call) == PARALLEL)
389     call = XVECEXP (call, 0, 0);
390   if (GET_CODE (call) == SET)
391     call = SET_SRC (call);
392   if (GET_CODE (call) == CALL
393       && MEM_P (XEXP (call, 0))
394       && MEM_EXPR (XEXP (call, 0)) == NULL_TREE
395       && MEM_EXPR (funmem) != NULL_TREE)
396     set_mem_expr (XEXP (call, 0), MEM_EXPR (funmem));
397
398   /* Put the register usage information there.  */
399   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
400
401   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
402   if (ecf_flags & ECF_CONST)
403     RTL_CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
404
405   /* If this is a pure call, then set the insn's unchanging bit.  */
406   if (ecf_flags & ECF_PURE)
407     RTL_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
408
409   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
410   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
411     RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
412
413   /* Create a nothrow REG_EH_REGION note, if needed.  */
414   make_reg_eh_region_note (call_insn, ecf_flags, 0);
415
416   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
417     add_reg_note (call_insn, REG_NORETURN, const0_rtx);
418
419   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
420     {
421       add_reg_note (call_insn, REG_SETJMP, const0_rtx);
422       cfun->calls_setjmp = 1;
423     }
424
425   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
426
427   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
428      if the context of the call as a whole permits.  */
429   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
430
431   if (n_popped > 0)
432     {
433       if (!already_popped)
434         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
435           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
436                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
437                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
438       rounded_stack_size -= n_popped;
439       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
440       stack_pointer_delta -= n_popped;
441
442       add_reg_note (call_insn, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (stack_pointer_delta));
443
444       /* If popup is needed, stack realign must use DRAP  */
445       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
446         crtl->need_drap = true;
447     }
448
449   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
450     {
451       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
452          we need an instruction to pop them sooner or later.
453          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
454
455          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
456          stack pointer will be changed.  */
457
458       if (rounded_stack_size != 0)
459         {
460           if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
461             /* Just pretend we did the pop.  */
462             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
463           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
464               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
465             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
466           else
467             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
468         }
469     }
470   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
471      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
472      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
473      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
474      popping variants of functions exist as well.
475
476      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
477      probably not worthwhile.
478
479      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
480      such machines.  */
481   else if (n_popped)
482     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
483 }
484
485 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
486    special properties we wish to know about.
487
488    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
489    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
490
491    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
492
493    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
494    space from the stack such as alloca.  */
495
496 static int
497 special_function_p (const_tree fndecl, int flags)
498 {
499   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
500       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
501       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
502          since they are not the magic functions we would otherwise
503          think they are.
504          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
505          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
506          because you can declare fork() inside a function if you
507          wish.  */
508       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
509           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
510       && TREE_PUBLIC (fndecl))
511     {
512       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
513       const char *tname = name;
514
515       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
516          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
517          anything that does not understand its behavior.  */
518       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
519             && name[0] == 'a'
520             && ! strcmp (name, "alloca"))
521            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
522                && name[0] == '_'
523                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
524         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
525
526       /* Disregard prefix _, __, __x or __builtin_.  */
527       if (name[0] == '_')
528         {
529           if (name[1] == '_'
530               && name[2] == 'b'
531               && !strncmp (name + 3, "uiltin_", 7))
532             tname += 10;
533           else if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
534             tname += 3;
535           else if (name[1] == '_')
536             tname += 2;
537           else
538             tname += 1;
539         }
540
541       if (tname[0] == 's')
542         {
543           if ((tname[1] == 'e'
544                && (! strcmp (tname, "setjmp")
545                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
546               || (tname[1] == 'i'
547                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
548               || (tname[1] == 'a'
549                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
550             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
551
552           if (tname[1] == 'i'
553               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
554             flags |= ECF_NORETURN;
555         }
556       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
557                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
558                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
559                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
560                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
561                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
562         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
563
564       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
565                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
566         flags |= ECF_NORETURN;
567     }
568
569   return flags;
570 }
571
572 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
573
574 int
575 setjmp_call_p (const_tree fndecl)
576 {
577   if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (fndecl))
578     return ECF_RETURNS_TWICE;
579   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
580 }
581
582
583 /* Return true if STMT is an alloca call.  */
584
585 bool
586 gimple_alloca_call_p (const_gimple stmt)
587 {
588   tree fndecl;
589
590   if (!is_gimple_call (stmt))
591     return false;
592
593   fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
594   if (fndecl && (special_function_p (fndecl, 0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
595     return true;
596
597   return false;
598 }
599
600 /* Return true when exp contains alloca call.  */
601
602 bool
603 alloca_call_p (const_tree exp)
604 {
605   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
606       && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (exp)) == ADDR_EXPR
607       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0)) == FUNCTION_DECL)
608       && (special_function_p (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0), 0)
609           & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
610     return true;
611   return false;
612 }
613
614 /* Return TRUE if FNDECL is either a TM builtin or a TM cloned
615    function.  Return FALSE otherwise.  */
616
617 static bool
618 is_tm_builtin (const_tree fndecl)
619 {
620   if (fndecl == NULL)
621     return false;
622
623   if (decl_is_tm_clone (fndecl))
624     return true;
625
626   if (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
627     {
628       switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
629         {
630         case BUILT_IN_TM_COMMIT:
631         case BUILT_IN_TM_COMMIT_EH:
632         case BUILT_IN_TM_ABORT:
633         case BUILT_IN_TM_IRREVOCABLE:
634         case BUILT_IN_TM_GETTMCLONE_IRR:
635         case BUILT_IN_TM_MEMCPY:
636         case BUILT_IN_TM_MEMMOVE:
637         case BUILT_IN_TM_MEMSET:
638         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (1):
639         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (2):
640         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (4):
641         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (8):
642         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (FLOAT):
643         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (DOUBLE):
644         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (LDOUBLE):
645         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (M64):
646         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (M128):
647         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (M256):
648         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (1):
649         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (2):
650         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (4):
651         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (8):
652         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (FLOAT):
653         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (DOUBLE):
654         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (LDOUBLE):
655         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (M64):
656         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (M128):
657         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (M256):
658         case BUILT_IN_TM_LOG:
659         case BUILT_IN_TM_LOG_1:
660         case BUILT_IN_TM_LOG_2:
661         case BUILT_IN_TM_LOG_4:
662         case BUILT_IN_TM_LOG_8:
663         case BUILT_IN_TM_LOG_FLOAT:
664         case BUILT_IN_TM_LOG_DOUBLE:
665         case BUILT_IN_TM_LOG_LDOUBLE:
666         case BUILT_IN_TM_LOG_M64:
667         case BUILT_IN_TM_LOG_M128:
668         case BUILT_IN_TM_LOG_M256:
669           return true;
670         default:
671           break;
672         }
673     }
674   return false;
675 }
676
677 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
678
679 int
680 flags_from_decl_or_type (const_tree exp)
681 {
682   int flags = 0;
683
684   if (DECL_P (exp))
685     {
686       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
687       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
688         flags |= ECF_MALLOC;
689
690       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
691       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
692         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
693
694       /* Process the pure and const attributes.  */
695       if (TREE_READONLY (exp))
696         flags |= ECF_CONST;
697       if (DECL_PURE_P (exp))
698         flags |= ECF_PURE;
699       if (DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (exp))
700         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
701
702       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
703         flags |= ECF_NOVOPS;
704       if (lookup_attribute ("leaf", DECL_ATTRIBUTES (exp)))
705         flags |= ECF_LEAF;
706
707       if (TREE_NOTHROW (exp))
708         flags |= ECF_NOTHROW;
709
710       if (flag_tm)
711         {
712           if (is_tm_builtin (exp))
713             flags |= ECF_TM_BUILTIN;
714           else if ((flags & ECF_CONST) != 0
715                    || lookup_attribute ("transaction_pure",
716                                         TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (exp))))
717             flags |= ECF_TM_PURE;
718         }
719
720       flags = special_function_p (exp, flags);
721     }
722   else if (TYPE_P (exp))
723     {
724       if (TYPE_READONLY (exp))
725         flags |= ECF_CONST;
726
727       if (flag_tm
728           && ((flags & ECF_CONST) != 0
729               || lookup_attribute ("transaction_pure", TYPE_ATTRIBUTES (exp))))
730         flags |= ECF_TM_PURE;
731     }
732
733   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
734     {
735       flags |= ECF_NORETURN;
736       if (flags & (ECF_CONST|ECF_PURE))
737         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
738     }
739
740   return flags;
741 }
742
743 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
744
745 int
746 call_expr_flags (const_tree t)
747 {
748   int flags;
749   tree decl = get_callee_fndecl (t);
750
751   if (decl)
752     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
753   else
754     {
755       t = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (t));
756       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
757         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
758       else
759         flags = 0;
760     }
761
762   return flags;
763 }
764
765 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
766    into fields within the ARGS array.
767
768    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
769
770    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
771
772 static void
773 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
774                                 int *reg_parm_seen)
775 {
776   int i;
777
778   *reg_parm_seen = 0;
779
780   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
781     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
782       {
783         *reg_parm_seen = 1;
784
785         if (args[i].value == 0)
786           {
787             push_temp_slots ();
788             args[i].value = expand_normal (args[i].tree_value);
789             preserve_temp_slots (args[i].value);
790             pop_temp_slots ();
791           }
792
793         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
794            do it now.  */
795
796         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
797           args[i].value
798             = convert_modes (args[i].mode,
799                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
800                              args[i].value, args[i].unsignedp);
801
802         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
803            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
804         if (CONSTANT_P (args[i].value)
805             && !targetm.legitimate_constant_p (args[i].mode, args[i].value))
806           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
807
808         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
809            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
810            non-trivial computation.  */
811         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
812           {
813             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
814             args[i].parallel_value
815               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
816                                             type, int_size_in_bytes (type));
817           }
818
819         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
820            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
821            into the hard reg.
822
823            For small register classes, also do this if this call uses
824            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
825            loading the parameters registers.  */
826
827         else if ((! (REG_P (args[i].value)
828                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
829                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
830                  && args[i].mode != BLKmode
831                  && set_src_cost (args[i].value, optimize_insn_for_speed_p ())
832                     > COSTS_N_INSNS (1)
833                  && ((*reg_parm_seen
834                       && targetm.small_register_classes_for_mode_p (args[i].mode))
835                      || optimize))
836           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
837       }
838 }
839
840 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
841
842   /* The argument list is the property of the called routine and it
843      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
844      parameters, we must save and restore it.  */
845
846 static rtx
847 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
848 {
849   int low;
850   int high;
851
852   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
853   high = reg_parm_stack_space;
854 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
855   high += 1;
856 #endif
857   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
858     high = highest_outgoing_arg_in_use;
859
860   for (low = 0; low < high; low++)
861     if (stack_usage_map[low] != 0)
862       {
863         int num_to_save;
864         enum machine_mode save_mode;
865         int delta;
866         rtx stack_area;
867         rtx save_area;
868
869         while (stack_usage_map[--high] == 0)
870           ;
871
872         *low_to_save = low;
873         *high_to_save = high;
874
875         num_to_save = high - low + 1;
876         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
877
878         /* If we don't have the required alignment, must do this
879            in BLKmode.  */
880         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
881                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
882           save_mode = BLKmode;
883
884 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
885         delta = -high;
886 #else
887         delta = low;
888 #endif
889         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
890                                   memory_address (save_mode,
891                                                   plus_constant (argblock,
892                                                                  delta)));
893
894         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
895         if (save_mode == BLKmode)
896           {
897             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
898             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
899                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
900           }
901         else
902           {
903             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
904             emit_move_insn (save_area, stack_area);
905           }
906
907         return save_area;
908       }
909
910   return NULL_RTX;
911 }
912
913 static void
914 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
915 {
916   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
917   int delta;
918   rtx stack_area;
919
920 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
921   delta = -high_to_save;
922 #else
923   delta = low_to_save;
924 #endif
925   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
926                             memory_address (save_mode,
927                                             plus_constant (argblock, delta)));
928   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
929
930   if (save_mode != BLKmode)
931     emit_move_insn (stack_area, save_area);
932   else
933     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
934                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
935                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
936 }
937 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
938
939 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
940    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
941    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
942    which we will later copy into the appropriate hard registers.
943
944    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
945    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
946    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
947
948 static void
949 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
950 {
951   int i, j;
952
953   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
954     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
955         && args[i].mode == BLKmode
956         && MEM_P (args[i].value)
957         && (MEM_ALIGN (args[i].value)
958             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
959       {
960         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
961         int endian_correction = 0;
962
963         if (args[i].partial)
964           {
965             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
966             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
967           }
968         else
969           {
970             args[i].n_aligned_regs
971               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
972           }
973
974         args[i].aligned_regs = XNEWVEC (rtx, args[i].n_aligned_regs);
975
976         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
977            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
978            this means we must skip the empty high order bytes when
979            calculating the bit offset.  */
980         if (bytes < UNITS_PER_WORD
981 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
982             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
983                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
984                 == downward)
985 #else
986             && BYTES_BIG_ENDIAN
987 #endif
988             )
989           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
990
991         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
992           {
993             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
994             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
995             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
996
997             args[i].aligned_regs[j] = reg;
998             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, false, NULL_RTX,
999                                       word_mode, word_mode);
1000
1001             /* There is no need to restrict this code to loading items
1002                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
1003                load up entire word sized registers efficiently.
1004
1005                ??? This may not be needed anymore.
1006                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
1007                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
1008                the register later passes know the first AND to zero out the
1009                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
1010                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
1011
1012             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
1013
1014             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
1015             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, 0, 0,
1016                              word_mode, word);
1017           }
1018       }
1019 }
1020
1021 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
1022    CALL_EXPR EXP.
1023
1024    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
1025
1026    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
1027
1028    STRUCT_VALUE_ADDR_VALUE is the implicit argument for a struct return
1029    value, or null.
1030
1031    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1032
1033    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1034    the next argument.
1035
1036    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1037    for arguments which are passed in registers.
1038
1039    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1040    and may be modified by this routine.
1041
1042    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1043    flags which may may be modified by this routine.
1044
1045    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
1046    that requires allocation of stack space.
1047
1048    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
1049    the thunked-to function.  */
1050
1051 static void
1052 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
1053                                  struct arg_data *args,
1054                                  struct args_size *args_size,
1055                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
1056                                  tree exp, tree struct_value_addr_value,
1057                                  tree fndecl, tree fntype,
1058                                  cumulative_args_t args_so_far,
1059                                  int reg_parm_stack_space,
1060                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
1061                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
1062                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
1063 {
1064   CUMULATIVE_ARGS *args_so_far_pnt = get_cumulative_args (args_so_far);
1065   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
1066   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1067   int inc;
1068
1069   /* Count arg position in order args appear.  */
1070   int argpos;
1071
1072   int i;
1073
1074   args_size->constant = 0;
1075   args_size->var = 0;
1076
1077   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1078      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1079      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1080
1081   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1082     {
1083       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1084       /* In this case, must reverse order of args
1085          so that we compute and push the last arg first.  */
1086     }
1087   else
1088     {
1089       i = 0, inc = 1;
1090     }
1091
1092   /* First fill in the actual arguments in the ARGS array, splitting
1093      complex arguments if necessary.  */
1094   {
1095     int j = i;
1096     call_expr_arg_iterator iter;
1097     tree arg;
1098
1099     if (struct_value_addr_value)
1100       {
1101         args[j].tree_value = struct_value_addr_value;
1102         j += inc;
1103       }
1104     FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
1105       {
1106         tree argtype = TREE_TYPE (arg);
1107         if (targetm.calls.split_complex_arg
1108             && argtype
1109             && TREE_CODE (argtype) == COMPLEX_TYPE
1110             && targetm.calls.split_complex_arg (argtype))
1111           {
1112             tree subtype = TREE_TYPE (argtype);
1113             args[j].tree_value = build1 (REALPART_EXPR, subtype, arg);
1114             j += inc;
1115             args[j].tree_value = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, arg);
1116           }
1117         else
1118           args[j].tree_value = arg;
1119         j += inc;
1120       }
1121   }
1122
1123   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1124   for (argpos = 0; argpos < num_actuals; i += inc, argpos++)
1125     {
1126       tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1127       int unsignedp;
1128       enum machine_mode mode;
1129
1130       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1131       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1132         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1133
1134       /* If TYPE is a transparent union or record, pass things the way
1135          we would pass the first field of the union or record.  We have
1136          already verified that the modes are the same.  */
1137       if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE || TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
1138            && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
1139         type = TREE_TYPE (first_field (type));
1140
1141       /* Decide where to pass this arg.
1142
1143          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1144
1145          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1146          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
1147
1148          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1149          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1150          if args[i].reg is nonzero.
1151
1152          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1153          with those made by function.c.  */
1154
1155       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1156       if (pass_by_reference (args_so_far_pnt, TYPE_MODE (type),
1157                              type, argpos < n_named_args))
1158         {
1159           bool callee_copies;
1160           tree base;
1161
1162           callee_copies
1163             = reference_callee_copied (args_so_far_pnt, TYPE_MODE (type),
1164                                        type, argpos < n_named_args);
1165
1166           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1167              instead of making a copy.  */
1168           if (call_from_thunk_p
1169               || (callee_copies
1170                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1171                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1172                   && TREE_CODE (base) != SSA_NAME
1173                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1174             {
1175               mark_addressable (args[i].tree_value);
1176
1177               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1178                  stored in the current function's frame.  */
1179               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1180                 *may_tailcall = false;
1181
1182               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr_loc (loc,
1183                                                          args[i].tree_value);
1184               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1185
1186               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1187                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1188             }
1189           else
1190             {
1191               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1192                  function being called.  */
1193               rtx copy;
1194
1195               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1196                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST
1197                   || (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
1198                       && compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1199                                            STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
1200                 {
1201                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1202                      for it.  */
1203                   rtx size_rtx = expr_size (args[i].tree_value);
1204
1205                   if (*old_stack_level == 0)
1206                     {
1207                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level);
1208                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1209                       pending_stack_adjust = 0;
1210                     }
1211
1212                   /* We can pass TRUE as the 4th argument because we just
1213                      saved the stack pointer and will restore it right after
1214                      the call.  */
1215                   copy = allocate_dynamic_stack_space (size_rtx,
1216                                                        TYPE_ALIGN (type),
1217                                                        TYPE_ALIGN (type),
1218                                                        true);
1219                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode, copy);
1220                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1221                 }
1222               else
1223                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1224
1225               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0, false);
1226
1227               /* Just change the const function to pure and then let
1228                  the next test clear the pure based on
1229                  callee_copies.  */
1230               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1231                 {
1232                   *ecf_flags &= ~ECF_CONST;
1233                   *ecf_flags |= ECF_PURE;
1234                 }
1235
1236               if (!callee_copies && *ecf_flags & ECF_PURE)
1237                 *ecf_flags &= ~(ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1238
1239               args[i].tree_value
1240                 = build_fold_addr_expr_loc (loc, make_tree (type, copy));
1241               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1242               *may_tailcall = false;
1243             }
1244         }
1245
1246       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1247       mode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
1248                                     fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 0);
1249
1250       args[i].unsignedp = unsignedp;
1251       args[i].mode = mode;
1252
1253       args[i].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode, type,
1254                                                 argpos < n_named_args);
1255
1256       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1257          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1258          arguments have to go into the incoming registers.  */
1259       if (targetm.calls.function_incoming_arg != targetm.calls.function_arg)
1260         args[i].tail_call_reg
1261           = targetm.calls.function_incoming_arg (args_so_far, mode, type,
1262                                                  argpos < n_named_args);
1263       else
1264         args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1265
1266       if (args[i].reg)
1267         args[i].partial
1268           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1269                                              argpos < n_named_args);
1270
1271       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1272
1273       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1274          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1275          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1276       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1277           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1278         args[i].pass_on_stack = 1;
1279
1280       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1281          since we must evaluate the object into its final location.
1282
1283          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1284          to preallocate.  */
1285       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1286           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1287         *must_preallocate = 1;
1288
1289       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1290       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1291           || reg_parm_stack_space > 0
1292           || args[i].pass_on_stack)
1293         locate_and_pad_parm (mode, type,
1294 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1295                              1,
1296 #else
1297                              args[i].reg != 0,
1298 #endif
1299                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1300                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1301 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1302       else
1303         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1304            end it should be padded.  */
1305         args[i].locate.where_pad =
1306           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1307                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1308 #endif
1309
1310       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1311
1312       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1313       if (args[i].locate.size.var)
1314         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1315
1316       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1317          have been used, etc.  */
1318
1319       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1320                                           type, argpos < n_named_args);
1321     }
1322 }
1323
1324 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1325    Return the original constant component of the argument block's size.
1326
1327    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1328    for arguments passed in registers.  */
1329
1330 static int
1331 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1332                              struct args_size *args_size,
1333                              tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
1334                              tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED,
1335                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1336 {
1337   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1338
1339   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1340      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1341      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1342   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1343     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1344
1345   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1346      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1347      and there may be a minimum required size.  */
1348
1349   if (args_size->var)
1350     {
1351       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1352       args_size->constant = 0;
1353
1354       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1355       if (preferred_stack_boundary > 1)
1356         {
1357           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1358              to add the delta, round and subtract the delta.
1359              Currently no machine description requires this support.  */
1360           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1361           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1362         }
1363
1364       if (reg_parm_stack_space > 0)
1365         {
1366           args_size->var
1367             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1368                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1369
1370           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1371              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1372           if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1373             args_size->var
1374               = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1375                             ssize_int (reg_parm_stack_space));
1376         }
1377     }
1378   else
1379     {
1380       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1381       if (preferred_stack_boundary < 1)
1382         preferred_stack_boundary = 1;
1383       args_size->constant = (((args_size->constant
1384                                + stack_pointer_delta
1385                                + preferred_stack_boundary - 1)
1386                               / preferred_stack_boundary
1387                               * preferred_stack_boundary)
1388                              - stack_pointer_delta);
1389
1390       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1391                                  reg_parm_stack_space);
1392
1393       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1394         args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1395     }
1396   return unadjusted_args_size;
1397 }
1398
1399 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1400
1401    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1402
1403    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1404
1405    ARGS is an array containing information for each argument; this
1406    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1407    precomputed argument.  */
1408
1409 static void
1410 precompute_arguments (int num_actuals, struct arg_data *args)
1411 {
1412   int i;
1413
1414   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1415      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1416
1417   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1418      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1419      function call which will store arguments on the stack.
1420      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1421      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1422      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1423      worse code)  */
1424   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1425     return;
1426
1427   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1428     {
1429       tree type;
1430       enum machine_mode mode;
1431
1432       if (TREE_CODE (args[i].tree_value) != CALL_EXPR)
1433         continue;
1434
1435       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1436       type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1437       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type));
1438
1439       args[i].initial_value = args[i].value
1440         = expand_normal (args[i].tree_value);
1441
1442       mode = TYPE_MODE (type);
1443       if (mode != args[i].mode)
1444         {
1445           int unsignedp = args[i].unsignedp;
1446           args[i].value
1447             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1448                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1449
1450           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1451              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1452              a SUBREG.  */
1453           if (REG_P (args[i].value)
1454               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT
1455               && promote_mode (type, mode, &unsignedp) != args[i].mode)
1456             {
1457               args[i].initial_value
1458                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1459               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1460               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1461                                             args[i].unsignedp);
1462             }
1463         }
1464     }
1465 }
1466
1467 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1468    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1469    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1470
1471 static int
1472 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals,
1473                            struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1474 {
1475   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1476
1477      If we would have to push a partially-in-regs parm
1478      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1479
1480      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1481      alignment, we must preallocate.
1482
1483      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1484      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1485      size, preallocation is faster.
1486
1487      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1488      where stack alignment is required to be maintained between every
1489      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1490      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1491      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1492      PUSH_ROUNDING.  */
1493
1494   if (! must_preallocate)
1495     {
1496       int partial_seen = 0;
1497       int copy_to_evaluate_size = 0;
1498       int i;
1499
1500       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1501         {
1502           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1503             partial_seen = 1;
1504           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1505             must_preallocate = 1;
1506
1507           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1508               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1509                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1510                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1511                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1512             copy_to_evaluate_size
1513               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1514         }
1515
1516       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1517           && args_size->constant > 0)
1518         must_preallocate = 1;
1519     }
1520   return must_preallocate;
1521 }
1522
1523 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1524    and store it into the ARGS array.
1525
1526    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1527    validized when it is used.
1528
1529    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1530
1531 static void
1532 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1533 {
1534   if (argblock)
1535     {
1536       rtx arg_reg = argblock;
1537       int i, arg_offset = 0;
1538
1539       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1540         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1541
1542       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1543         {
1544           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1545           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1546           rtx addr;
1547           unsigned int align, boundary;
1548           unsigned int units_on_stack = 0;
1549           enum machine_mode partial_mode = VOIDmode;
1550
1551           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1552           if (! args[i].pass_on_stack
1553               && args[i].reg != 0
1554               && args[i].partial == 0)
1555             continue;
1556
1557           if (CONST_INT_P (offset))
1558             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1559           else
1560             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1561
1562           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1563
1564           if (args[i].partial != 0)
1565             {
1566               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1567                  Generate a simple memory reference of the correct size.  */
1568               units_on_stack = args[i].locate.size.constant;
1569               partial_mode = mode_for_size (units_on_stack * BITS_PER_UNIT,
1570                                             MODE_INT, 1);
1571               args[i].stack = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1572               set_mem_size (args[i].stack, units_on_stack);
1573             }
1574           else
1575             {
1576               args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1577               set_mem_attributes (args[i].stack,
1578                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1579             }
1580           align = BITS_PER_UNIT;
1581           boundary = args[i].locate.boundary;
1582           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1583             align = boundary;
1584           else if (CONST_INT_P (offset))
1585             {
1586               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1587               align = align & -align;
1588             }
1589           set_mem_align (args[i].stack, align);
1590
1591           if (CONST_INT_P (slot_offset))
1592             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1593           else
1594             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1595
1596           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1597
1598           if (args[i].partial != 0)
1599             {
1600               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1601                  Generate a simple memory reference of the correct size.
1602                */
1603               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1604               set_mem_size (args[i].stack_slot, units_on_stack);
1605             }
1606           else
1607             {
1608               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1609               set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1610                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1611             }
1612           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1613
1614           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1615              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1616              from function arguments with stores to outgoing arguments
1617              of sibling calls.  */
1618           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1619           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1620         }
1621     }
1622 }
1623
1624 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1625    in a call instruction.
1626
1627    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1628    FNDECL will be NULL_TREE.
1629
1630    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1631
1632 static rtx
1633 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1634 {
1635   rtx funexp;
1636
1637   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1638   if (fndecl)
1639     {
1640       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1641          make an external definition for it.  */
1642       if (!TREE_USED (fndecl) && fndecl != current_function_decl)
1643         {
1644           assemble_external (fndecl);
1645           TREE_USED (fndecl) = 1;
1646         }
1647
1648       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1649       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1650     }
1651   else
1652     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1653     {
1654       push_temp_slots ();
1655       funexp = expand_normal (addr);
1656       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1657     }
1658   return funexp;
1659 }
1660
1661 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1662    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1663    area.  This function is used to determine if we should give up a
1664    sibcall.  */
1665
1666 static bool
1667 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1668 {
1669   HOST_WIDE_INT i;
1670
1671   if (sbitmap_empty_p (stored_args_map))
1672     return false;
1673   if (addr == crtl->args.internal_arg_pointer)
1674     i = 0;
1675   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1676            && XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1677            && CONST_INT_P (XEXP (addr, 1)))
1678     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1679   /* Return true for arg pointer based indexed addressing.  */
1680   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1681            && (XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1682                || XEXP (addr, 1) == crtl->args.internal_arg_pointer))
1683     return true;
1684   /* If the address comes in a register, we have no idea of its origin so
1685      give up and conservatively return true.  */
1686   else if (REG_P(addr))
1687     return true;
1688   else
1689     return false;
1690
1691 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1692   i = -i - size;
1693 #endif
1694   if (size > 0)
1695     {
1696       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1697
1698       for (k = 0; k < size; k++)
1699         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1700             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1701           return true;
1702     }
1703
1704   return false;
1705 }
1706
1707 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1708    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1709    expressions were already evaluated.
1710
1711    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1712    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1713
1714    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1715    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1716
1717 static void
1718 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1719                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1720                           int *sibcall_failure)
1721 {
1722   int i, j;
1723
1724   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1725     {
1726       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1727                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1728       if (reg)
1729         {
1730           int partial = args[i].partial;
1731           int nregs;
1732           int size = 0;
1733           rtx before_arg = get_last_insn ();
1734           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1735              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1736              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1737              zero if the argument is a zero size structure.  */
1738           nregs = -1;
1739           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1740             ;
1741           else if (partial)
1742             {
1743               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1744               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1745             }
1746           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1747             {
1748               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1749               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1750             }
1751           else
1752             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1753
1754           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1755              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1756
1757           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1758             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1759
1760           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1761              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1762              load the register(s) from memory.  */
1763
1764           else if (nregs == -1)
1765             {
1766               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1767 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1768               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1769                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1770                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1771               if (size < UNITS_PER_WORD
1772                   && (args[i].locate.where_pad
1773                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1774                 {
1775                   rtx x;
1776                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1777
1778                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1779                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1780                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1781                      seem worth generating rtl to say that.  */
1782                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1783                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg, shift, reg, 1);
1784                   if (x != reg)
1785                     emit_move_insn (reg, x);
1786                 }
1787 #endif
1788             }
1789
1790           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1791              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1792
1793           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1794             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1795               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1796                               args[i].aligned_regs[j]);
1797
1798           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1799             {
1800               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1801
1802               /* Check for overlap with already clobbered argument area,
1803                  providing that this has non-zero size.  */
1804               if (is_sibcall
1805                   && (size == 0
1806                       || mem_overlaps_already_clobbered_arg_p 
1807                                            (XEXP (args[i].value, 0), size)))
1808                 *sibcall_failure = 1;
1809
1810               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1811               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1812 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1813                   && args[i].locate.where_pad == downward
1814 #else
1815                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1816 #endif
1817                  )
1818                 {
1819                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1820                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1821                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1822                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1823                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1824                                                         : LSHIFT_EXPR;
1825
1826                   emit_move_insn (x, tem);
1827                   x = expand_shift (dir, word_mode, x, shift, ri, 1);
1828                   if (x != ri)
1829                     emit_move_insn (ri, x);
1830                 }
1831               else
1832                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1833             }
1834
1835           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1836              possible that it did a load from an argument slot that was
1837              already clobbered.  */
1838           if (is_sibcall
1839               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1840             *sibcall_failure = 1;
1841
1842           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1843              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1844           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1845             use_group_regs (call_fusage, reg);
1846           else if (nregs == -1)
1847             use_reg_mode (call_fusage, reg,
1848                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1849           else if (nregs > 0)
1850             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1851         }
1852     }
1853 }
1854
1855 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1856    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1857    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1858    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1859    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1860    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1861    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1862    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1863
1864 static int
1865 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1866                                            struct args_size *args_size,
1867                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1868 {
1869   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1870      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1871   HOST_WIDE_INT adjustment;
1872   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1873      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1874   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1875
1876   unadjusted_alignment
1877     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1878        % preferred_unit_stack_boundary);
1879
1880   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1881      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1882      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1883      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1884      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1885
1886   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1887   unadjusted_alignment
1888     = (unadjusted_alignment
1889        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1890   adjustment = pending_stack_adjust;
1891   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1892      after the arguments are pushed.  */
1893   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1894     {
1895       if (unadjusted_alignment > 0)
1896         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1897       else
1898         adjustment += unadjusted_alignment;
1899     }
1900
1901   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1902      bytes after the call.  The right number is the entire
1903      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1904      by the arguments in the first place.  */
1905   args_size->constant
1906     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1907
1908   return adjustment;
1909 }
1910
1911 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1912    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1913    bitmap).
1914    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1915    zero otherwise.  */
1916
1917 static int
1918 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1919 {
1920   RTX_CODE code;
1921   int i, j;
1922   const char *fmt;
1923
1924   if (x == NULL_RTX)
1925     return 0;
1926
1927   code = GET_CODE (x);
1928
1929   /* We need not check the operands of the CALL expression itself.  */
1930   if (code == CALL)
1931     return 0;
1932
1933   if (code == MEM)
1934     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1935                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1936
1937   /* Scan all subexpressions.  */
1938   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1939   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1940     {
1941       if (*fmt == 'e')
1942         {
1943           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1944             return 1;
1945         }
1946       else if (*fmt == 'E')
1947         {
1948           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1949             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1950               return 1;
1951         }
1952     }
1953   return 0;
1954 }
1955
1956 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1957    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1958    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1959    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1960    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1961    slots, zero otherwise.  */
1962
1963 static int
1964 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1965 {
1966   int low, high;
1967
1968   if (insn == NULL_RTX)
1969     insn = get_insns ();
1970   else
1971     insn = NEXT_INSN (insn);
1972
1973   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1974     if (INSN_P (insn)
1975         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1976       break;
1977
1978   if (mark_stored_args_map)
1979     {
1980 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1981       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1982 #else
1983       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1984 #endif
1985
1986       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1987         SET_BIT (stored_args_map, low);
1988     }
1989   return insn != NULL_RTX;
1990 }
1991
1992 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1993    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1994    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1995
1996 bool
1997 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1998 {
1999   HOST_WIDE_INT shift;
2000
2001   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
2002   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
2003   if (shift == 0)
2004     return false;
2005
2006   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
2007      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
2008      when stored in 64-bit registers.  */
2009   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
2010                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
2011     gcc_unreachable ();
2012   return true;
2013 }
2014
2015 /* If X is a likely-spilled register value, copy it to a pseudo
2016    register and return that register.  Return X otherwise.  */
2017
2018 static rtx
2019 avoid_likely_spilled_reg (rtx x)
2020 {
2021   rtx new_rtx;
2022
2023   if (REG_P (x)
2024       && HARD_REGISTER_P (x)
2025       && targetm.class_likely_spilled_p (REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))))
2026     {
2027       /* Make sure that we generate a REG rather than a CONCAT.
2028          Moves into CONCATs can need nontrivial instructions,
2029          and the whole point of this function is to avoid
2030          using the hard register directly in such a situation.  */
2031       generating_concat_p = 0;
2032       new_rtx = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2033       generating_concat_p = 1;
2034       emit_move_insn (new_rtx, x);
2035       return new_rtx;
2036     }
2037   return x;
2038 }
2039
2040 /* Generate all the code for a CALL_EXPR exp
2041    and return an rtx for its value.
2042    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2043    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2044    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2045
2046 rtx
2047 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
2048 {
2049   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2050   static int currently_expanding_call = 0;
2051
2052   /* RTX for the function to be called.  */
2053   rtx funexp;
2054   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2055   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2056   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
2057   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2058   /* Data type of the function.  */
2059   tree funtype;
2060   tree type_arg_types;
2061   tree rettype;
2062   /* Declaration of the function being called,
2063      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2064   tree fndecl = 0;
2065   /* The type of the function being called.  */
2066   tree fntype;
2067   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
2068   int pass;
2069
2070   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2071      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2072   rtx valreg;
2073   /* Address where we should return a BLKmode value;
2074      0 if value not BLKmode.  */
2075   rtx structure_value_addr = 0;
2076   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2077      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2078      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2079   int structure_value_addr_parm = 0;
2080   /* Holds the value of implicit argument for the struct value.  */
2081   tree structure_value_addr_value = NULL_TREE;
2082   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2083      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2084      or expecting the value in registers.  */
2085   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2086   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2087      by returning the address of where to find it.  */
2088   int pcc_struct_value = 0;
2089   rtx struct_value = 0;
2090
2091   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2092   int num_actuals;
2093   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2094      and they must all go on the stack.  */
2095   int n_named_args;
2096   /* Number of complex actual arguments that need to be split.  */
2097   int num_complex_actuals = 0;
2098
2099   /* Vector of information about each argument.
2100      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2101      not the order they are written.  */
2102   struct arg_data *args;
2103
2104   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2105   struct args_size args_size;
2106   struct args_size adjusted_args_size;
2107   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2108   int unadjusted_args_size;
2109   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2110   CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
2111   cumulative_args_t args_so_far;
2112   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2113   int reg_parm_seen;
2114   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2115
2116   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2117      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2118      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2119      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2120      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2121
2122   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2123
2124   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2125   int reg_parm_stack_space = 0;
2126
2127   /* Address of space preallocated for stack parms
2128      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2129   rtx argblock = 0;
2130
2131   /* Mask of ECF_ flags.  */
2132   int flags = 0;
2133 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2134   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2135      saved, if any.  */
2136   int low_to_save, high_to_save;
2137   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2138 #endif
2139
2140   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2141   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2142   char *stack_usage_map_buf = NULL;
2143
2144   int old_stack_allocated;
2145
2146   /* State variables to track stack modifications.  */
2147   rtx old_stack_level = 0;
2148   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2149   int old_pending_adj = 0;
2150   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2151
2152   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2153      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2154      which we then also need to save/restore along the way.  */
2155   int old_stack_pointer_delta = 0;
2156
2157   rtx call_fusage;
2158   tree addr = CALL_EXPR_FN (exp);
2159   int i;
2160   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2161   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2162   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2163   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2164   /* The static chain value to use for this call.  */
2165   rtx static_chain_value;
2166   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2167   if (TREE_NOTHROW (exp))
2168     flags |= ECF_NOTHROW;
2169
2170   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
2171      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
2172   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2173   if (fndecl)
2174     {
2175       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2176       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2177     }
2178   else
2179     {
2180       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
2181       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
2182     }
2183   rettype = TREE_TYPE (exp);
2184
2185   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
2186
2187   /* Warn if this value is an aggregate type,
2188      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2189   if (AGGREGATE_TYPE_P (rettype))
2190     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
2191
2192   /* If the result of a non looping pure or const function call is
2193      ignored (or void), and none of its arguments are volatile, we can
2194      avoid expanding the call and just evaluate the arguments for
2195      side-effects.  */
2196   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2197       && (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE))
2198       && (ignore || target == const0_rtx
2199           || TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode))
2200     {
2201       bool volatilep = false;
2202       tree arg;
2203       call_expr_arg_iterator iter;
2204
2205       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2206         if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
2207           {
2208             volatilep = true;
2209             break;
2210           }
2211
2212       if (! volatilep)
2213         {
2214           FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2215             expand_expr (arg, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2216           return const0_rtx;
2217         }
2218     }
2219
2220 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2221   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (!fndecl ? fntype : fndecl);
2222 #endif
2223
2224   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2225       && reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2226     must_preallocate = 1;
2227
2228   /* Set up a place to return a structure.  */
2229
2230   /* Cater to broken compilers.  */
2231   if (aggregate_value_p (exp, fntype))
2232     {
2233       /* This call returns a big structure.  */
2234       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
2235
2236 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2237       {
2238         pcc_struct_value = 1;
2239       }
2240 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2241       {
2242         struct_value_size = int_size_in_bytes (rettype);
2243
2244         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
2245           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2246         else
2247           {
2248             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2249                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2250                we would have no way of knowing when to free it.  */
2251             rtx d = assign_temp (rettype, 0, 1, 1);
2252
2253             mark_temp_addr_taken (d);
2254             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2255             target = 0;
2256           }
2257       }
2258 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2259     }
2260
2261   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2262   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2263   if (fndecl)
2264     {
2265       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2266       /* Without automatic stack alignment, we can't increase preferred
2267          stack boundary.  With automatic stack alignment, it is
2268          unnecessary since unless we can guarantee that all callers will
2269          align the outgoing stack properly, callee has to align its
2270          stack anyway.  */
2271       if (i
2272           && i->preferred_incoming_stack_boundary
2273           && i->preferred_incoming_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2274         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2275     }
2276
2277   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2278   funtype = TREE_TYPE (addr);
2279   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2280   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2281
2282   /* Count whether there are actual complex arguments that need to be split
2283      into their real and imaginary parts.  Munge the type_arg_types
2284      appropriately here as well.  */
2285   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2286     {
2287       call_expr_arg_iterator iter;
2288       tree arg;
2289       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2290         {
2291           tree type = TREE_TYPE (arg);
2292           if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2293               && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2294             num_complex_actuals++;
2295         }
2296       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2297     }
2298   else
2299     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2300
2301   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2302     cfun->calls_alloca = 1;
2303
2304   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2305      as if it were an extra parameter.  Put the argument expression
2306      in structure_value_addr_value.  */
2307   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2308     {
2309       /* If structure_value_addr is a REG other than
2310          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2311          is not a REG, we must always copy it into a register.
2312          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2313          register in some cases.  */
2314       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2315                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2316                       && stack_arg_under_construction
2317                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2318                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2319                                       (Pmode, structure_value_addr))
2320                   : structure_value_addr);
2321
2322       structure_value_addr_value =
2323         make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)), temp);
2324       structure_value_addr_parm = 1;
2325     }
2326
2327   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2328   num_actuals =
2329     call_expr_nargs (exp) + num_complex_actuals + structure_value_addr_parm;
2330
2331   /* Compute number of named args.
2332      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2333
2334   if (type_arg_types != 0)
2335     n_named_args
2336       = (list_length (type_arg_types)
2337          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2338          + structure_value_addr_parm);
2339   else
2340     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2341     n_named_args = num_actuals;
2342
2343   /* Start updating where the next arg would go.
2344
2345      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2346      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2347      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2348      or not.  */
2349   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2350   args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
2351
2352   /* Now possibly adjust the number of named args.
2353      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2354      We do include the last named arg if
2355      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2356      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2357      one too large.  This is harmless.)
2358
2359      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2360      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2361      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2362      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2363      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2364      independent of the function declaration.
2365
2366      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2367      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2368      registers, so we must force them into memory.  */
2369
2370   if (type_arg_types != 0
2371       && targetm.calls.strict_argument_naming (args_so_far))
2372     ;
2373   else if (type_arg_types != 0
2374            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (args_so_far))
2375     /* Don't include the last named arg.  */
2376     --n_named_args;
2377   else
2378     /* Treat all args as named.  */
2379     n_named_args = num_actuals;
2380
2381   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2382   args = XALLOCAVEC (struct arg_data, num_actuals);
2383   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2384
2385   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2386      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2387   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2388                                    n_named_args, exp,
2389                                    structure_value_addr_value, fndecl, fntype,
2390                                    args_so_far, reg_parm_stack_space,
2391                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2392                                    &must_preallocate, &flags,
2393                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2394
2395   if (args_size.var)
2396     must_preallocate = 1;
2397
2398   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2399   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2400                                                 num_actuals, args,
2401                                                 &args_size);
2402
2403   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2404      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2405      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2406
2407   if (structure_value_addr
2408       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2409           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2410                               structure_value_addr))
2411       && (args_size.var
2412           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2413     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2414
2415   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2416      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2417      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2418      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2419
2420   if (currently_expanding_call++ != 0
2421       || !flag_optimize_sibling_calls
2422       || args_size.var
2423       || dbg_cnt (tail_call) == false)
2424     try_tail_call = 0;
2425
2426   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2427   if (
2428 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2429       !HAVE_sibcall_epilogue
2430 #else
2431       1
2432 #endif
2433       || !try_tail_call
2434       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2435          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2436          It does not seem worth the effort since few optimizable
2437          sibling calls will return a structure.  */
2438       || structure_value_addr != NULL_RTX
2439 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2440       /* If outgoing reg parm stack space changes, we can not do sibcall.  */
2441       || (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (funtype)
2442           != OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2443       || (reg_parm_stack_space != REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl))
2444 #endif
2445       /* Check whether the target is able to optimize the call
2446          into a sibcall.  */
2447       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2448       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2449          optimized.  */
2450       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2451       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2452       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2453          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2454          the argument areas are shared.  */
2455       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2456       /* If this function requires more stack slots than the current
2457          function, we cannot change it into a sibling call.
2458          crtl->args.pretend_args_size is not part of the
2459          stack allocated by our caller.  */
2460       || args_size.constant > (crtl->args.size
2461                                - crtl->args.pretend_args_size)
2462       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2463          the same number of arguments as the current function.  */
2464       || (targetm.calls.return_pops_args (fndecl, funtype, args_size.constant)
2465           != targetm.calls.return_pops_args (current_function_decl,
2466                                              TREE_TYPE (current_function_decl),
2467                                              crtl->args.size))
2468       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2469     try_tail_call = 0;
2470
2471   /* Check if caller and callee disagree in promotion of function
2472      return value.  */
2473   if (try_tail_call)
2474     {
2475       enum machine_mode caller_mode, caller_promoted_mode;
2476       enum machine_mode callee_mode, callee_promoted_mode;
2477       int caller_unsignedp, callee_unsignedp;
2478       tree caller_res = DECL_RESULT (current_function_decl);
2479
2480       caller_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (caller_res));
2481       caller_mode = DECL_MODE (caller_res);
2482       callee_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (funtype));
2483       callee_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (funtype));
2484       caller_promoted_mode
2485         = promote_function_mode (TREE_TYPE (caller_res), caller_mode,
2486                                  &caller_unsignedp,
2487                                  TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
2488       callee_promoted_mode
2489         = promote_function_mode (TREE_TYPE (funtype), callee_mode,
2490                                  &callee_unsignedp,
2491                                  funtype, 1);
2492       if (caller_mode != VOIDmode
2493           && (caller_promoted_mode != callee_promoted_mode
2494               || ((caller_mode != caller_promoted_mode
2495                    || callee_mode != callee_promoted_mode)
2496                   && (caller_unsignedp != callee_unsignedp
2497                       || GET_MODE_BITSIZE (caller_mode)
2498                          < GET_MODE_BITSIZE (callee_mode)))))
2499         try_tail_call = 0;
2500     }
2501
2502   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2503      what we need.  Stack alignment may also increase preferred stack
2504      boundary.  */
2505   if (crtl->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2506     crtl->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2507   else
2508     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
2509
2510   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2511
2512   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2513      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2514      initial RTL generation is complete.  */
2515   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2516     {
2517       int sibcall_failure = 0;
2518       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2519          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2520          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2521          call expansion.  */
2522       int save_pending_stack_adjust = 0;
2523       int save_stack_pointer_delta = 0;
2524       rtx insns;
2525       rtx before_call, next_arg_reg, after_args;
2526
2527       if (pass == 0)
2528         {
2529           /* State variables we need to save and restore between
2530              iterations.  */
2531           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2532           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2533         }
2534       if (pass)
2535         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2536       else
2537         flags |= ECF_SIBCALL;
2538
2539       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2540          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2541       argblock = 0;
2542       call_fusage = 0;
2543
2544       /* Start a new sequence for the normal call case.
2545
2546          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2547          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2548       start_sequence ();
2549
2550       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2551          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2552          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2553          call sequence.
2554          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2555          exception handling can fail; PR 19225. */
2556       if (pending_stack_adjust >= 32
2557           || (pending_stack_adjust > 0
2558               && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2559           || (pending_stack_adjust > 0
2560               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2561           || pass == 0)
2562         do_pending_stack_adjust ();
2563
2564       /* Precompute any arguments as needed.  */
2565       if (pass)
2566         precompute_arguments (num_actuals, args);
2567
2568       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2569          if a libcall is deleted.  */
2570       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2571         start_sequence ();
2572
2573       if (pass == 0 && crtl->stack_protect_guard)
2574         stack_protect_epilogue ();
2575
2576       adjusted_args_size = args_size;
2577       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2578          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2579          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2580          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2581          caller provided.  */
2582       unadjusted_args_size
2583         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2584                                        &adjusted_args_size,
2585                                        fndecl, fntype,
2586                                        (pass == 0 ? 0
2587                                         : preferred_stack_boundary));
2588
2589       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2590
2591       /* The argument block when performing a sibling call is the
2592          incoming argument block.  */
2593       if (pass == 0)
2594         {
2595           argblock = crtl->args.internal_arg_pointer;
2596           argblock
2597 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2598             = plus_constant (argblock, crtl->args.pretend_args_size);
2599 #else
2600             = plus_constant (argblock, -crtl->args.pretend_args_size);
2601 #endif
2602           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2603           sbitmap_zero (stored_args_map);
2604         }
2605
2606       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2607          make space for all args right now.  */
2608       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2609         {
2610           if (old_stack_level == 0)
2611             {
2612               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level);
2613               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2614               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2615               pending_stack_adjust = 0;
2616               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2617                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2618                  gets a clean outgoing argument block.  */
2619               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2620               stack_arg_under_construction = 0;
2621             }
2622           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2623           if (flag_stack_usage_info)
2624             current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
2625         }
2626       else
2627         {
2628           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2629              block even if the size is zero because we may be storing args
2630              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2631              the stack frame.  */
2632
2633           int needed = adjusted_args_size.constant;
2634
2635           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2636              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2637              checking).  */
2638
2639           if (needed > crtl->outgoing_args_size)
2640             crtl->outgoing_args_size = needed;
2641
2642           if (must_preallocate)
2643             {
2644               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2645                 {
2646                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2647                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2648                      something we have already written to the stack.
2649                      Since most function calls on RISC machines do not use
2650                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2651
2652                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2653                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2654                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2655                      actual save will be done by store_one_arg.
2656
2657                      Another approach might be to try to reorder the argument
2658                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2659
2660                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2661                      the map must be allocated for its entire size, not just
2662                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2663                   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
2664                     needed += reg_parm_stack_space;
2665
2666 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2667                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2668                                                      needed + 1);
2669 #else
2670                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2671                                                      needed);
2672 #endif
2673                   free (stack_usage_map_buf);
2674                   stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2675                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2676
2677                   if (initial_highest_arg_in_use)
2678                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2679                             initial_highest_arg_in_use);
2680
2681                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2682                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2683                            (highest_outgoing_arg_in_use
2684                             - initial_highest_arg_in_use));
2685                   needed = 0;
2686
2687                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2688                      copied to a register here, because argblock would be left
2689                      pointing to the wrong place after the call to
2690                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2691
2692                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2693                 }
2694               else
2695                 {
2696                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2697                     {
2698                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2699                          to get this space.  */
2700                       needed
2701                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2702                            (unadjusted_args_size,
2703                             &adjusted_args_size,
2704                             preferred_unit_stack_boundary));
2705
2706                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2707                          an adjustment before the arguments are allocated.
2708                          Account for them and see whether or not the stack
2709                          needs to go up or down.  */
2710                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2711
2712                       if (needed < 0)
2713                         {
2714                           /* We're releasing stack space.  */
2715                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2716                              already aligned.  FIXME.  */
2717                           pending_stack_adjust = -needed;
2718                           do_pending_stack_adjust ();
2719                           needed = 0;
2720                         }
2721                       else
2722                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2723                            push_block below.  */
2724                         pending_stack_adjust = 0;
2725                     }
2726
2727                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2728                      this case is non-trivial.  */
2729                   if (needed == 0)
2730                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2731                   else
2732                     {
2733                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2734 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2735                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2736 #endif
2737                     }
2738
2739                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2740                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2741                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2742                      pointer changes value from the allocation point to the
2743                      call point, and hence the value of
2744                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2745                      as well always do it.  */
2746                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2747                 }
2748             }
2749         }
2750
2751       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2752         {
2753           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2754              cases except one: a constructor call (including a C
2755              function returning a BLKmode struct) to initialize
2756              an argument.  */
2757           if (stack_arg_under_construction)
2758             {
2759               rtx push_size
2760                 = GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2761                            + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype
2762                                                                       : TREE_TYPE (fndecl))) ? 0
2763                               : reg_parm_stack_space));
2764               if (old_stack_level == 0)
2765                 {
2766                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level);
2767                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2768                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2769                   pending_stack_adjust = 0;
2770                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2771                      arg is being constructed at the old stack level.
2772                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2773                      block.  */
2774                   old_stack_arg_under_construction
2775                     = stack_arg_under_construction;
2776                   stack_arg_under_construction = 0;
2777                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2778                   free (stack_usage_map_buf);
2779                   stack_usage_map_buf = XCNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2780                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2781                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2782                 }
2783               /* We can pass TRUE as the 4th argument because we just
2784                  saved the stack pointer and will restore it right after
2785                  the call.  */
2786               allocate_dynamic_stack_space (push_size, 0,
2787                                             BIGGEST_ALIGNMENT, true);
2788             }
2789
2790           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2791              copy the address of the argument list to a register.  */
2792           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2793             if (args[i].pass_on_stack)
2794               {
2795                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2796                 break;
2797               }
2798         }
2799
2800       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2801
2802       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2803          before the first push (the last arg).  */
2804       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2805           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2806         {
2807           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2808              by combining the adjustments.  */
2809           if (pending_stack_adjust
2810               && ! inhibit_defer_pop)
2811             {
2812               pending_stack_adjust
2813                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2814                    (unadjusted_args_size,
2815                     &adjusted_args_size,
2816                     preferred_unit_stack_boundary));
2817               do_pending_stack_adjust ();
2818             }
2819           else if (argblock == 0)
2820             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2821                                         - unadjusted_args_size));
2822         }
2823       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2824          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2825       NO_DEFER_POP;
2826
2827       /* Record the maximum pushed stack space size.  We need to delay
2828          doing it this far to take into account the optimization done
2829          by combine_pending_stack_adjustment_and_call.  */
2830       if (flag_stack_usage_info
2831           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2832           && pass
2833           && adjusted_args_size.var == 0)
2834         {
2835           int pushed = adjusted_args_size.constant + pending_stack_adjust;
2836           if (pushed > current_function_pushed_stack_size)
2837             current_function_pushed_stack_size = pushed;
2838         }
2839
2840       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2841
2842       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2843       valreg = 0;
2844       if (TYPE_MODE (rettype) != VOIDmode
2845           && ! structure_value_addr)
2846         {
2847           if (pcc_struct_value)
2848             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (rettype),
2849                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2850           else
2851             valreg = hard_function_value (rettype, fndecl, fntype,
2852                                           (pass == 0));
2853
2854           /* If VALREG is a PARALLEL whose first member has a zero
2855              offset, use that.  This is for targets such as m68k that
2856              return the same value in multiple places.  */
2857           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2858             {
2859               rtx elem = XVECEXP (valreg, 0, 0);
2860               rtx where = XEXP (elem, 0);
2861               rtx offset = XEXP (elem, 1);
2862               if (offset == const0_rtx
2863                   && GET_MODE (where) == GET_MODE (valreg))
2864                 valreg = where;
2865             }
2866         }
2867
2868       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2869          once we have started filling any specific hard regs.  */
2870       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2871
2872       if (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp))
2873         static_chain_value = expand_normal (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp));
2874       else
2875         static_chain_value = 0;
2876
2877 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2878       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2879          is clobbered by argument setup for this call.  */
2880       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2881         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2882                                               &low_to_save, &high_to_save);
2883 #endif
2884
2885       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2886          These come before register parms, since they can require block-moves,
2887          which could clobber the registers used for register parms.
2888          Parms which have partial registers are not stored here,
2889          but we do preallocate space here if they want that.  */
2890
2891       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2892         {
2893           if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2894             {
2895               rtx before_arg = get_last_insn ();
2896
2897               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2898                                  adjusted_args_size.var != 0,
2899                                  reg_parm_stack_space)
2900                   || (pass == 0
2901                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2902                                                          &args[i], 1)))
2903                 sibcall_failure = 1;
2904               }
2905
2906           if (args[i].stack)
2907             call_fusage
2908               = gen_rtx_EXPR_LIST (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
2909                                    gen_rtx_USE (VOIDmode, args[i].stack),
2910                                    call_fusage);
2911         }
2912
2913       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2914          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2915          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2916          will later fill.  */
2917       if (STRICT_ALIGNMENT)
2918         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2919
2920       /* Now store any partially-in-registers parm.
2921          This is the last place a block-move can happen.  */
2922       if (reg_parm_seen)
2923         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2924           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2925             {
2926               rtx before_arg = get_last_insn ();
2927
2928               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2929                                  adjusted_args_size.var != 0,
2930                                  reg_parm_stack_space)
2931                   || (pass == 0
2932                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2933                                                          &args[i], 1)))
2934                 sibcall_failure = 1;
2935             }
2936
2937       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2938          after pushing the last arg.  */
2939       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2940         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2941                                     - unadjusted_args_size));
2942
2943       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2944          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2945          passed in registers.  */
2946       if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2947           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2948           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2949         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2950
2951       /* Pass the function the address in which to return a
2952          structure value.  */
2953       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2954         {
2955           structure_value_addr
2956             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2957           emit_move_insn (struct_value,
2958                           force_reg (Pmode,
2959                                      force_operand (structure_value_addr,
2960                                                     NULL_RTX)));
2961
2962           if (REG_P (struct_value))
2963             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2964         }
2965
2966       after_args = get_last_insn ();
2967       funexp = prepare_call_address (fndecl, funexp, static_chain_value,
2968                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2969
2970       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2971                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2972
2973       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2974          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2975       before_call = get_last_insn ();
2976
2977       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2978          with register windows this should be the incoming register.  */
2979       if (pass == 0)
2980         next_arg_reg = targetm.calls.function_incoming_arg (args_so_far,
2981                                                             VOIDmode,
2982                                                             void_type_node,
2983                                                             true);
2984       else
2985         next_arg_reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far,
2986                                                    VOIDmode, void_type_node,
2987                                                    true);
2988
2989       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2990          now!  */
2991
2992       /* Stack must be properly aligned now.  */
2993       gcc_assert (!pass
2994                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2995
2996       /* Generate the actual call instruction.  */
2997       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2998                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2999                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3000                    flags, args_so_far);
3001
3002       /* If the call setup or the call itself overlaps with anything
3003          of the argument setup we probably clobbered our call address.
3004          In that case we can't do sibcalls.  */
3005       if (pass == 0
3006           && check_sibcall_argument_overlap (after_args, 0, 0))
3007         sibcall_failure = 1;
3008
3009       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
3010          of a register, shift the register right by the appropriate amount
3011          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
3012          group load/store machinery below.  */
3013       if (!structure_value_addr
3014           && !pcc_struct_value
3015           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
3016           && targetm.calls.return_in_msb (rettype))
3017         {
3018           if (shift_return_value (TYPE_MODE (rettype), false, valreg))
3019             sibcall_failure = 1;
3020           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (rettype), REGNO (valreg));
3021         }
3022
3023       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
3024         {
3025           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3026           rtx last, insns;
3027
3028           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3029           if (TREE_CODE (rettype) == POINTER_TYPE)
3030             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3031
3032           emit_move_insn (temp, valreg);
3033
3034           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3035              anything else.  */
3036           last = get_last_insn ();
3037           add_reg_note (last, REG_NOALIAS, temp);
3038
3039           /* Write out the sequence.  */
3040           insns = get_insns ();
3041           end_sequence ();
3042           emit_insn (insns);
3043           valreg = temp;
3044         }
3045
3046       /* For calls to `setjmp', etc., inform
3047          function.c:setjmp_warnings that it should complain if
3048          nonvolatile values are live.  For functions that cannot
3049          return, inform flow that control does not fall through.  */
3050
3051       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
3052         {
3053           /* The barrier must be emitted
3054              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3055              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3056
3057           rtx last = get_last_insn ();
3058           while (!CALL_P (last))
3059             {
3060               last = PREV_INSN (last);
3061               /* There was no CALL_INSN?  */
3062               gcc_assert (last != before_call);
3063             }
3064
3065           emit_barrier_after (last);
3066
3067           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
3068              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
3069              stack_pointer_delta.  */
3070           if (inhibit_defer_pop == 0)
3071             {
3072               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
3073               pending_stack_adjust = 0;
3074             }
3075         }
3076
3077       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3078
3079       if (TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode
3080           || ignore)
3081         target = const0_rtx;
3082       else if (structure_value_addr)
3083         {
3084           if (target == 0 || !MEM_P (target))
3085             {
3086               target
3087                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
3088                                memory_address (TYPE_MODE (rettype),
3089                                                structure_value_addr));
3090               set_mem_attributes (target, rettype, 1);
3091             }
3092         }
3093       else if (pcc_struct_value)
3094         {
3095           /* This is the special C++ case where we need to
3096              know what the true target was.  We take care to
3097              never use this value more than once in one expression.  */
3098           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
3099                                 copy_to_reg (valreg));
3100           set_mem_attributes (target, rettype, 1);
3101         }
3102       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3103          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3104       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3105         {
3106           if (target == 0)
3107             {
3108               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
3109               tree nt = build_qualified_type (rettype,
3110                                               (TYPE_QUALS (rettype)
3111                                                | TYPE_QUAL_CONST));
3112
3113               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
3114             }
3115
3116           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
3117             emit_group_store (target, valreg, rettype,
3118                               int_size_in_bytes (rettype));
3119
3120           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3121           sibcall_failure = 1;
3122         }
3123       else if (target
3124                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (rettype)
3125                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3126         {
3127           bool may_overlap = false;
3128
3129           /* We have to copy a return value in a CLASS_LIKELY_SPILLED hard
3130              reg to a plain register.  */
3131           if (!REG_P (target) || HARD_REGISTER_P (target))
3132             valreg = avoid_likely_spilled_reg (valreg);
3133
3134           /* If TARGET is a MEM in the argument area, and we have
3135              saved part of the argument area, then we can't store
3136              directly into TARGET as it may get overwritten when we
3137              restore the argument save area below.  Don't work too
3138              hard though and simply force TARGET to a register if it
3139              is a MEM; the optimizer is quite likely to sort it out.  */
3140           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass && MEM_P (target))
3141             for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3142               if (args[i].save_area)
3143                 {
3144                   may_overlap = true;
3145                   break;
3146                 }
3147
3148           if (may_overlap)
3149             target = copy_to_reg (valreg);
3150           else
3151             {
3152               /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point
3153                  because the latter would not have
3154                  REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the former would if
3155                  it were referring to the same register.
3156
3157                  If they refer to the same register, this move will be
3158                  a no-op, except when function inlining is being
3159                  done.  */
3160               emit_move_insn (target, valreg);
3161
3162               /* If we are setting a MEM, this code must be executed.
3163                  Since it is emitted after the call insn, sibcall
3164                  optimization cannot be performed in that case.  */
3165               if (MEM_P (target))
3166                 sibcall_failure = 1;
3167             }
3168         }
3169       else if (TYPE_MODE (rettype) == BLKmode)
3170         {
3171           rtx val = valreg;
3172           if (GET_MODE (val) != BLKmode)
3173             val = avoid_likely_spilled_reg (val);
3174           target = copy_blkmode_from_reg (target, val, rettype);
3175
3176           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3177           sibcall_failure = 1;
3178         }
3179       else
3180         target = copy_to_reg (avoid_likely_spilled_reg (valreg));
3181
3182       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
3183          TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
3184       if (REG_P (target)
3185           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
3186           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (rettype))
3187         {
3188           tree type = rettype;
3189           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
3190           int offset = 0;
3191           enum machine_mode pmode;
3192
3193           /* Ensure we promote as expected, and get the new unsignedness.  */
3194           pmode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
3195                                          funtype, 1);
3196           gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
3197
3198           if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3199               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3200                   > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
3201             {
3202               offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3203                 - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3204               if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3205                 offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3206               else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3207                 offset %= UNITS_PER_WORD;
3208             }
3209
3210           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3211           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3212           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3213         }
3214
3215       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3216          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3217
3218       if (old_stack_level)
3219         {
3220           rtx prev = get_last_insn ();
3221
3222           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level);
3223           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3224
3225           fixup_args_size_notes (prev, get_last_insn (), stack_pointer_delta);
3226
3227           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3228           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
3229           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3230           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3231           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3232           sibcall_failure = 1;
3233         }
3234       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3235         {
3236 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3237           if (save_area)
3238             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3239                                          high_to_save, low_to_save);
3240 #endif
3241
3242           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3243           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3244             if (args[i].save_area)
3245               {
3246                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3247                 rtx stack_area
3248                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3249                                  memory_address (save_mode,
3250                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3251
3252                 if (save_mode != BLKmode)
3253                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3254                 else
3255                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3256                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3257                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3258               }
3259
3260           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3261           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3262         }
3263
3264       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3265          Check for the handler slots since we might not have a save area
3266          for non-local gotos.  */
3267
3268       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
3269         update_nonlocal_goto_save_area ();
3270
3271       /* Free up storage we no longer need.  */
3272       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3273         free (args[i].aligned_regs);
3274
3275       insns = get_insns ();
3276       end_sequence ();
3277
3278       if (pass == 0)
3279         {
3280           tail_call_insns = insns;
3281
3282           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3283              finished generating the sibling call sequence.  */
3284
3285           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3286           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3287
3288           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3289           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3290             {
3291               args[i].value = 0;
3292               args[i].aligned_regs = 0;
3293               args[i].stack = 0;
3294             }
3295
3296           sbitmap_free (stored_args_map);
3297         }
3298       else
3299         {
3300           normal_call_insns = insns;
3301
3302           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3303           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3304                       || (old_stack_allocated
3305                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3306         }
3307
3308       /* If something prevents making this a sibling call,
3309          zero out the sequence.  */
3310       if (sibcall_failure)
3311         tail_call_insns = NULL_RTX;
3312       else
3313         break;
3314     }
3315
3316   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3317      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3318   if (tail_call_insns)
3319     {
3320       emit_insn (tail_call_insns);
3321       crtl->tail_call_emit = true;
3322     }
3323   else
3324     emit_insn (normal_call_insns);
3325
3326   currently_expanding_call--;
3327
3328   free (stack_usage_map_buf);
3329
3330   return target;
3331 }
3332
3333 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3334    this function's incoming arguments.
3335
3336    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3337    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3338    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3339    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3340
3341    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3342    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3343    does not seem to be worth the effort.  */
3344
3345 void
3346 fixup_tail_calls (void)
3347 {
3348   rtx insn;
3349
3350   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3351     {
3352       rtx note;
3353
3354       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3355          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3356       if (NOTE_P (insn)
3357           && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3358         break;
3359
3360       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3361       if (note)
3362         remove_note (insn, note);
3363       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3364       gcc_assert (!note);
3365     }
3366 }
3367
3368 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3369    components.  */
3370 static tree
3371 split_complex_types (tree types)
3372 {
3373   tree p;
3374
3375   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3376   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3377     {
3378       tree type = TREE_VALUE (p);
3379       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3380           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3381         goto found;
3382     }
3383   return types;
3384
3385  found:
3386   types = copy_list (types);
3387
3388   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3389     {
3390       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3391
3392       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3393           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3394         {
3395           tree next, imag;
3396
3397           /* Rewrite complex type with component type.  */
3398           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3399           next = TREE_CHAIN (p);
3400
3401           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3402           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3403           TREE_CHAIN (p) = imag;
3404           TREE_CHAIN (imag) = next;
3405
3406           /* Skip the newly created node.  */
3407           p = TREE_CHAIN (p);
3408         }
3409     }
3410
3411   return types;
3412 }
3413 \f
3414 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3415    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3416    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3417
3418 static rtx
3419 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3420                            enum libcall_type fn_type,
3421                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3422 {
3423   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3424   struct args_size args_size;
3425   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3426   struct args_size original_args_size;
3427   int argnum;
3428   rtx fun;
3429   /* Todo, choose the correct decl type of orgfun. Sadly this information
3430      isn't present here, so we default to native calling abi here.  */
3431   tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3432   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3433   int inc;
3434   int count;
3435   rtx argblock = 0;
3436   CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
3437   cumulative_args_t args_so_far;
3438   struct arg
3439   {
3440     rtx value;
3441     enum machine_mode mode;
3442     rtx reg;
3443     int partial;
3444     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3445     rtx save_area;
3446   };
3447   struct arg *argvec;
3448   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3449   rtx call_fusage = 0;
3450   rtx mem_value = 0;
3451   rtx valreg;
3452   int pcc_struct_value = 0;
3453   int struct_value_size = 0;
3454   int flags;
3455   int reg_parm_stack_space = 0;
3456   int needed;
3457   rtx before_call;
3458   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3459
3460 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3461   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3462      save, if any.  */
3463   int low_to_save = 0, high_to_save = 0;
3464   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3465 #endif
3466
3467   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3468   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3469   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3470   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3471
3472   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3473
3474 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3475   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3476 #endif
3477
3478   /* By default, library functions can not throw.  */
3479   flags = ECF_NOTHROW;
3480
3481   switch (fn_type)
3482     {
3483     case LCT_NORMAL:
3484       break;
3485     case LCT_CONST:
3486       flags |= ECF_CONST;
3487       break;
3488     case LCT_PURE:
3489       flags |= ECF_PURE;
3490       break;
3491     case LCT_NORETURN:
3492       flags |= ECF_NORETURN;
3493       break;
3494     case LCT_THROW:
3495       flags = ECF_NORETURN;
3496       break;
3497     case LCT_RETURNS_TWICE:
3498       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3499       break;
3500     }
3501   fun = orgfun;
3502
3503   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3504      what we need.  */
3505   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3506     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3507
3508   /* If this kind of value comes back in memory,
3509      decide where in memory it should come back.  */
3510   if (outmode != VOIDmode)
3511     {
3512       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3513       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3514         {
3515 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3516           rtx pointer_reg
3517             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3518           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3519           pcc_struct_value = 1;
3520           if (value == 0)
3521             value = gen_reg_rtx (outmode);
3522 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3523           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3524           if (value != 0 && MEM_P (value))
3525             mem_value = value;
3526           else
3527             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3528 #endif
3529           /* This call returns a big structure.  */
3530           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
3531         }
3532     }
3533   else
3534     tfom = void_type_node;
3535
3536   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3537
3538   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3539      and into a vector ARGVEC.
3540
3541      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3542      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3543      library functions shouldn't have many args.  */
3544
3545   argvec = XALLOCAVEC (struct arg, nargs + 1);
3546   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3547
3548 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3549   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far_v, outmode, fun);
3550 #else
3551   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3552 #endif
3553   args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
3554
3555   args_size.constant = 0;
3556   args_size.var = 0;
3557
3558   count = 0;
3559
3560   push_temp_slots ();
3561
3562   /* If there's a structure value address to be passed,
3563      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3564   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3565     {
3566       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3567
3568       nargs++;
3569
3570       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3571       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3572           && !(CONSTANT_P (addr)
3573                && targetm.legitimate_constant_p (Pmode, addr)))
3574         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3575
3576       argvec[count].value = addr;
3577       argvec[count].mode = Pmode;
3578       argvec[count].partial = 0;
3579
3580       argvec[count].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far,
3581                                                       Pmode, NULL_TREE, true);
3582       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, Pmode,
3583                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3584
3585       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3586 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3587                            1,
3588 #else
3589                            argvec[count].reg != 0,
3590 #endif
3591                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3592
3593       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3594           || reg_parm_stack_space > 0)
3595         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3596
3597       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, Pmode, (tree) 0, true);
3598
3599       count++;
3600     }
3601
3602   for (; count < nargs; count++)
3603     {
3604       rtx val = va_arg (p, rtx);
3605       enum machine_mode mode = (enum machine_mode) va_arg (p, int);
3606       int unsigned_p = 0;
3607
3608       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3609          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3610       gcc_assert (mode != BLKmode
3611                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3612
3613       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3614       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3615           && !(CONSTANT_P (val) && targetm.legitimate_constant_p (mode, val)))
3616         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3617
3618       if (pass_by_reference (&args_so_far_v, mode, NULL_TREE, 1))
3619         {
3620           rtx slot;
3621           int must_copy
3622             = !reference_callee_copied (&args_so_far_v, mode, NULL_TREE, 1);
3623
3624           /* If this was a CONST function, it is now PURE since it now
3625              reads memory.  */
3626           if (flags & ECF_CONST)
3627             {
3628               flags &= ~ECF_CONST;
3629               flags |= ECF_PURE;
3630             }
3631
3632           if (MEM_P (val) && !must_copy)
3633             {
3634               tree val_expr = MEM_EXPR (val);
3635               if (val_expr)
3636                 mark_addressable (val_expr);
3637               slot = val;
3638             }
3639           else
3640             {
3641               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3642                                   0, 1, 1);
3643               emit_move_insn (slot, val);
3644             }
3645
3646           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3647                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3648                                            call_fusage);
3649           if (must_copy)
3650             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3651                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3652                                                               slot),
3653                                              call_fusage);
3654
3655           mode = Pmode;
3656           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3657         }
3658
3659       mode = promote_function_mode (NULL_TREE, mode, &unsigned_p, NULL_TREE, 0);
3660       argvec[count].mode = mode;
3661       argvec[count].value = convert_modes (mode, GET_MODE (val), val, unsigned_p);
3662       argvec[count].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
3663                                                       NULL_TREE, true);
3664
3665       argvec[count].partial
3666         = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3667
3668       if (argvec[count].reg == 0
3669           || argvec[count].partial != 0
3670           || reg_parm_stack_space > 0)
3671         {
3672           locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3673 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3674                                1,
3675 #else
3676                                argvec[count].reg != 0,
3677 #endif
3678                                argvec[count].partial,
3679                                NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3680           args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3681           gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3682         }
3683 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
3684       else
3685         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
3686            end it should be padded.  */
3687         argvec[count].locate.where_pad =
3688           BLOCK_REG_PADDING (mode, NULL_TREE,
3689                              GET_MODE_SIZE (mode) <= UNITS_PER_WORD);
3690 #endif
3691
3692       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode, (tree) 0, true);
3693     }
3694
3695   /* If this machine requires an external definition for library
3696      functions, write one out.  */
3697   assemble_external_libcall (fun);
3698
3699   original_args_size = args_size;
3700   args_size.constant = (((args_size.constant
3701                           + stack_pointer_delta
3702                           + STACK_BYTES - 1)
3703                           / STACK_BYTES
3704                           * STACK_BYTES)
3705                          - stack_pointer_delta);
3706
3707   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3708                             reg_parm_stack_space);
3709
3710   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3711     args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3712
3713   if (args_size.constant > crtl->outgoing_args_size)
3714     crtl->outgoing_args_size = args_size.constant;
3715
3716   if (flag_stack_usage_info && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3717     {
3718       int pushed = args_size.constant + pending_stack_adjust;
3719       if (pushed > current_function_pushed_stack_size)
3720         current_function_pushed_stack_size = pushed;
3721     }
3722
3723   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3724     {
3725       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3726          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3727          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3728          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3729
3730          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3731          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3732          stack usage map from the old one.
3733
3734          Another approach might be to try to reorder the argument
3735          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3736
3737       needed = args_size.constant;
3738
3739       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3740          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3741          is the responsibility of the caller.  */
3742       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3743         needed += reg_parm_stack_space;
3744
3745 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3746       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3747                                          needed + 1);
3748 #else
3749       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3750                                          needed);
3751 #endif
3752       stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
3753       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3754
3755       if (initial_highest_arg_in_use)
3756         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3757                 initial_highest_arg_in_use);
3758
3759       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3760         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3761                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3762       needed = 0;
3763
3764       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3765          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3766          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3767          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3768
3769       if (virtuals_instantiated)
3770         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3771       else
3772         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3773     }
3774   else
3775     {
3776       if (!PUSH_ARGS)
3777         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3778     }
3779
3780   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3781      before the first push (the last arg).  */
3782   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3783     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3784                                 - original_args_size.constant));
3785
3786   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3787     {
3788       inc = -1;
3789       argnum = nargs - 1;
3790     }
3791   else
3792     {
3793       inc = 1;
3794       argnum = 0;
3795     }
3796
3797 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3798   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3799     {
3800       /* The argument list is the property of the called routine and it
3801          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3802          parameters, we must save and restore it.  */
3803       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3804                                             &low_to_save, &high_to_save);
3805     }
3806 #endif
3807
3808   /* Push the args that need to be pushed.  */
3809
3810   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3811      are to be pushed.  */
3812   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3813     {
3814       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3815       rtx val = argvec[argnum].value;
3816       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3817       int partial = argvec[argnum].partial;
3818       unsigned int parm_align = argvec[argnum].locate.boundary;
3819       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3820
3821       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3822         {
3823           rtx use;
3824
3825           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3826             {
3827               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3828                  stack area, save any previous data at that location.  */
3829
3830 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3831               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3832                  with positive values.  */
3833               upper_bound = -argvec[argnum].locate.slot_offset.constant + 1;
3834               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3835 #else
3836               lower_bound = argvec[argnum].locate.slot_offset.constant;
3837               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3838 #endif
3839
3840               i = lower_bound;
3841               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3842                  it has already been saved.  */
3843               if (i < reg_parm_stack_space)
3844                 i = reg_parm_stack_space;
3845               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3846                 i++;
3847
3848               if (i < upper_bound)
3849                 {
3850                   /* We need to make a save area.  */
3851                   unsigned int size
3852                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3853                   enum machine_mode save_mode
3854                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3855                   rtx adr
3856                     = plus_constant (argblock,
3857                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3858                   rtx stack_area
3859                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3860
3861                   if (save_mode == BLKmode)
3862                     {
3863                       argvec[argnum].save_area
3864                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3865                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3866                                              0);
3867
3868                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3869                                        stack_area,
3870                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3871                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3872                     }
3873                   else
3874                     {
3875                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3876
3877                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3878                     }
3879                 }
3880             }
3881
3882           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, parm_align,
3883                           partial, reg, 0, argblock,
3884                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3885                           reg_parm_stack_space,
3886                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3887
3888           /* Now mark the segment we just used.  */
3889           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3890             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3891               stack_usage_map[i] = 1;
3892
3893           NO_DEFER_POP;
3894
3895           /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3896              values are live.  */
3897           if (argblock)
3898             use = plus_constant (argblock,
3899                                  argvec[argnum].locate.offset.constant);
3900           else
3901             /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3902                exactly this argument is won't work, because the
3903                auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3904                that we access something with a known mode somewhere on
3905                the stack.  */
3906             use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3907                                 gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3908           use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3909           use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3910           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3911         }
3912     }
3913
3914   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3915      after pushing the last arg.  */
3916   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3917     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3918                                 - original_args_size.constant));
3919
3920   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3921     argnum = nargs - 1;
3922   else
3923     argnum = 0;
3924
3925   fun = prepare_call_address (NULL, fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3926
3927   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3928
3929   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3930      are to be pushed.  */
3931   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3932     {
3933       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3934       rtx val = argvec[argnum].value;
3935       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3936       int partial = argvec[argnum].partial;
3937 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
3938       int size = 0;
3939 #endif
3940       
3941       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3942          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3943       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3944         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3945       else if (reg != 0 && partial == 0)
3946         {
3947           emit_move_insn (reg, val);
3948 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
3949           size = GET_MODE_SIZE (argvec[argnum].mode);
3950
3951           /* Copied from load_register_parameters.  */
3952
3953           /* Handle case where we have a value that needs shifting
3954              up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
3955              upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
3956           if (size < UNITS_PER_WORD
3957               && (argvec[argnum].locate.where_pad
3958                   == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
3959             {
3960               rtx x;
3961               int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
3962
3963               /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
3964                  report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
3965                  call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
3966                  seem worth generating rtl to say that.  */
3967               reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
3968               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg, shift, reg, 1);
3969               if (x != reg)
3970                 emit_move_insn (reg, x);
3971             }
3972 #endif
3973         }
3974
3975       NO_DEFER_POP;
3976     }
3977
3978   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3979   for (count = 0; count < nargs; count++)
3980     {
3981       rtx reg = argvec[count].reg;
3982       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3983         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3984       else if (reg != 0)
3985         {
3986           int partial = argvec[count].partial;
3987           if (partial)
3988             {
3989               int nregs;
3990               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3991               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
3992               use_regs (&call_fusage, REGNO (reg), nregs);
3993             }
3994           else
3995             use_reg (&call_fusage, reg);
3996         }
3997     }
3998
3999   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4000   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
4001     {
4002       emit_move_insn (struct_value,
4003                       force_reg (Pmode,
4004                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4005                                                 NULL_RTX)));
4006       if (REG_P (struct_value))
4007         use_reg (&call_fusage, struct_value);
4008     }
4009
4010   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4011      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4012   NO_DEFER_POP;
4013   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4014             ? hard_libcall_value (outmode, orgfun) : NULL_RTX);
4015
4016   /* Stack must be properly aligned now.  */
4017   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
4018                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
4019
4020   before_call = get_last_insn ();
4021
4022   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4023      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4024   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4025      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4026      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4027      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4028
4029   emit_call_1 (fun, NULL,
4030                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4031                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
4032                original_args_size.constant, args_size.constant,
4033                struct_value_size,
4034                targetm.calls.function_arg (args_so_far,
4035                                            VOIDmode, void_type_node, true),
4036                valreg,
4037                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, args_so_far);
4038
4039   /* Right-shift returned value if necessary.  */
4040   if (!pcc_struct_value
4041       && TYPE_MODE (tfom) != BLKmode
4042       && targetm.calls.return_in_msb (tfom))
4043     {
4044       shift_return_value (TYPE_MODE (tfom), false, valreg);
4045       valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (tfom), REGNO (valreg));
4046     }
4047
4048   /* For calls to `setjmp', etc., inform function.c:setjmp_warnings
4049      that it should complain if nonvolatile values are live.  For
4050      functions that cannot return, inform flow that control does not
4051      fall through.  */
4052
4053   if (flags & ECF_NORETURN)
4054     {
4055       /* The barrier note must be emitted
4056          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4057          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4058
4059       rtx last = get_last_insn ();
4060       while (!CALL_P (last))
4061         {
4062           last = PREV_INSN (last);
4063           /* There was no CALL_INSN?  */
4064           gcc_assert (last != before_call);
4065         }
4066
4067       emit_barrier_after (last);
4068     }
4069
4070   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4071   OK_DEFER_POP;
4072
4073   pop_temp_slots ();
4074
4075   /* Copy the value to the right place.  */
4076   if (outmode != VOIDmode && retval)
4077     {
4078       if (mem_value)
4079         {
4080           if (value == 0)
4081             value = mem_value;
4082           if (value != mem_value)
4083             emit_move_insn (value, mem_value);
4084         }
4085       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4086         {
4087           if (value == 0)
4088             value = gen_reg_rtx (outmode);
4089           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
4090         }
4091       else
4092         {
4093           /* Convert to the proper mode if a promotion has been active.  */
4094           if (GET_MODE (valreg) != outmode)
4095             {
4096               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (tfom);
4097
4098               gcc_assert (promote_function_mode (tfom, outmode, &unsignedp,
4099                                                  fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 1)
4100                           == GET_MODE (valreg));
4101               valreg = convert_modes (outmode, GET_MODE (valreg), valreg, 0);
4102             }
4103
4104           if (value != 0)
4105             emit_move_insn (value, valreg);
4106           else
4107             value = valreg;
4108         }
4109     }
4110
4111   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4112     {
4113 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4114       if (save_area)
4115         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
4116                                      high_to_save, low_to_save);
4117 #endif
4118
4119       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4120       for (count = 0; count < nargs; count++)
4121         if (argvec[count].save_area)
4122           {
4123             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4124             rtx adr = plus_constant (argblock,
4125                                      argvec[count].locate.offset.constant);
4126             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
4127                                           memory_address (save_mode, adr));
4128
4129             if (save_mode == BLKmode)
4130               emit_block_move (stack_area,
4131                                validize_mem (argvec[count].save_area),
4132                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
4133                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
4134             else
4135               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4136           }
4137
4138       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4139       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4140     }
4141
4142   free (stack_usage_map_buf);
4143
4144   return value;
4145
4146 }
4147 \f
4148 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4149    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4150    for a value of mode OUTMODE,
4151    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4152    and machine_modes to convert them to.
4153
4154    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for
4155    `const' calls, LCT_PURE for `pure' calls, or other LCT_ value for
4156    other types of library calls.  */
4157
4158 void
4159 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4160                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4161 {
4162   va_list p;
4163
4164   va_start (p, nargs);
4165   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4166   va_end (p);
4167 }
4168 \f
4169 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4170    comes second and says where to store the result.
4171    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4172    to return the value.
4173
4174    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4175    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4176
4177 rtx
4178 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
4179                          enum libcall_type fn_type,
4180                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4181 {
4182   rtx result;
4183   va_list p;
4184
4185   va_start (p, nargs);
4186   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4187                                       nargs, p);
4188   va_end (p);
4189
4190   return result;
4191 }
4192 \f
4193 /* Store a single argument for a function call
4194    into the register or memory area where it must be passed.
4195    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4196
4197    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4198    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4199
4200    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4201    so must be careful about how the stack is used.
4202
4203    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4204    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4205    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4206
4207    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4208
4209    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4210    zero otherwise.  */
4211
4212 static int
4213 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4214                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4215 {
4216   tree pval = arg->tree_value;
4217   rtx reg = 0;
4218   int partial = 0;
4219   int used = 0;
4220   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4221   int sibcall_failure = 0;
4222
4223   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4224     return 1;
4225
4226   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4227      this argument.  */
4228   push_temp_slots ();
4229
4230   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4231     {
4232       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4233          save any previous data at that location.  */
4234       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4235         {
4236 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4237           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4238              with positive values.  */
4239           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4240             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4241           else
4242             upper_bound = 0;
4243
4244           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4245 #else
4246           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4247             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4248           else
4249             lower_bound = 0;
4250
4251           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4252 #endif
4253
4254           i = lower_bound;
4255           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4256              it has already been saved.  */
4257           if (i < reg_parm_stack_space)
4258             i = reg_parm_stack_space;
4259           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4260             i++;
4261
4262           if (i < upper_bound)
4263             {
4264               /* We need to make a save area.  */
4265               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4266               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4267               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4268               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4269
4270               if (save_mode == BLKmode)
4271                 {
4272                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4273                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4274                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4275
4276                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4277                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4278                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4279                                    GEN_INT (arg->locate.size.constant),
4280                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4281                 }
4282               else
4283                 {
4284                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4285                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4286                 }
4287             }
4288         }
4289     }
4290
4291   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4292      set up the register and number of words.  */
4293   if (! arg->pass_on_stack)
4294     {
4295       if (flags & ECF_SIBCALL)
4296         reg = arg->tail_call_reg;
4297       else
4298         reg = arg->reg;
4299       partial = arg->partial;
4300     }
4301
4302   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4303      this case.  */
4304   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4305
4306   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4307      here.  */
4308   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4309     reg = 0;
4310
4311   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4312      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4313   if (arg->value == 0)
4314     {
4315       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4316          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4317          expand_call must take special action to preserve the argument list
4318          if it is called recursively.
4319
4320          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4321          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4322          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4323
4324          If this argument is initialized by a function which takes the
4325          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4326          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4327          insufficient and expand_call must push the stack around the
4328          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4329
4330          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4331          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4332
4333       if (arg->pass_on_stack)
4334         stack_arg_under_construction++;
4335
4336       arg->value = expand_expr (pval,
4337                                 (partial
4338                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4339                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4340                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4341
4342       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4343          doesn't agree, convert the mode.  */
4344
4345       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4346         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4347                                     arg->value, arg->unsignedp);
4348
4349       if (arg->pass_on_stack)
4350         stack_arg_under_construction--;
4351     }
4352
4353   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4354   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4355       && MEM_P (arg->value)
4356       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4357                                                arg->locate.size.constant))
4358     sibcall_failure = 1;
4359
4360   /* Don't allow anything left on stack from computation
4361      of argument to alloca.  */
4362   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4363     do_pending_stack_adjust ();
4364
4365   if (arg->value == arg->stack)
4366     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4367     ;
4368   else if (arg->mode != BLKmode)
4369     {
4370       int size;
4371       unsigned int parm_align;
4372
4373       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4374          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4375          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4376
4377          Push it, and if its size is less than the
4378          amount of space allocated to it,
4379          also bump stack pointer by the additional space.
4380          Note that in C the default argument promotions
4381          will prevent such mismatches.  */
4382
4383       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4384       /* Compute how much space the push instruction will push.
4385          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4386          pointer by a halfword.  */
4387 #ifdef PUSH_ROUNDING
4388       size = PUSH_ROUNDING (size);
4389 #endif
4390       used = size;
4391
4392       /* Compute how much space the argument should get:
4393          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4394       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4395         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4396                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4397                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4398
4399       /* Compute the alignment of the pushed argument.  */
4400       parm_align = arg->locate.boundary;
4401       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4402         {
4403           int pad = used - size;
4404           if (pad)
4405             {
4406               unsigned int pad_align = (pad & -pad) * BITS_PER_UNIT;
4407               parm_align = MIN (parm_align, pad_align);
4408             }
4409         }
4410
4411       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4412          This can either be done with push or copy insns.  */
4413       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4414                       parm_align, partial, reg, used - size, argblock,
4415                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4416                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4417
4418       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4419          in the stack.  */
4420       if (partial == 0)
4421         arg->value = arg->stack;
4422     }
4423   else
4424     {
4425       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4426
4427       unsigned int parm_align;
4428       int excess;
4429       rtx size_rtx;
4430
4431       /* Pushing a nonscalar.
4432          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4433          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4434
4435       /* Round its size up to a multiple
4436          of the allocation unit for arguments.  */
4437
4438       if (arg->locate.size.var != 0)
4439         {
4440           excess = 0;
4441           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4442         }
4443       else
4444         {
4445           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4446              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4447           excess = (arg->locate.size.constant
4448                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4449                     + partial);
4450           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4451                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype),
4452                                   EXPAND_NORMAL);
4453         }
4454
4455       parm_align = arg->locate.boundary;
4456
4457       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4458          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4459       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4460         {
4461           if (arg->locate.size.var)
4462             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4463           else if (excess)
4464             {
4465               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4466               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4467             }
4468         }
4469
4470       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4471         {
4472           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4473              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4474           rtx x = arg->value;
4475           int i = 0;
4476
4477           if (XEXP (x, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
4478               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4479                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4480                      crtl->args.internal_arg_pointer
4481                   && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1))))
4482             {
4483               if (XEXP (x, 0) != crtl->args.internal_arg_pointer)
4484                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4485
4486               /* expand_call should ensure this.  */
4487               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4488                           && arg->locate.size.var == 0
4489                           && CONST_INT_P (size_rtx));
4490
4491               if (arg->locate.offset.constant > i)
4492                 {
4493                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4494                     sibcall_failure = 1;
4495                 }
4496               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4497                 {
4498                   /* Use arg->locate.size.constant instead of size_rtx
4499                      because we only care about the part of the argument
4500                      on the stack.  */
4501                   if (i < (arg->locate.offset.constant
4502                            + arg->locate.size.constant))
4503                     sibcall_failure = 1;
4504                 }
4505               else
4506                 {
4507                   /* Even though they appear to be at the same location,
4508                      if part of the outgoing argument is in registers,
4509                      they aren't really at the same location.  Check for
4510                      this by making sure that the incoming size is the
4511                      same as the outgoing size.  */
4512                   if (arg->locate.size.constant != INTVAL (size_rtx))
4513                     sibcall_failure = 1;
4514                 }
4515             }
4516         }
4517
4518       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4519                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4520                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4521                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4522
4523       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4524          in the stack.
4525
4526          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4527          address of the data, so that we can load it directly into a
4528          register, here we want the address of the stack slot, so that
4529          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4530          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4531       if (partial == 0)
4532         arg->value = arg->stack_slot;
4533     }
4534
4535   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4536     {
4537       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4538       arg->parallel_value
4539         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4540                                       int_size_in_bytes (type));
4541     }
4542
4543   /* Mark all slots this store used.  */
4544   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4545       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4546     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4547       stack_usage_map[i] = 1;
4548
4549   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4550      be deferred during the rest of the arguments.  */
4551   NO_DEFER_POP;
4552
4553   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4554      that we might have taken the address of something and pushed that
4555      as an operand.  */
4556   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4557   free_temp_slots ();
4558   pop_temp_slots ();
4559
4560   return sibcall_failure;
4561 }
4562
4563 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4564
4565 bool
4566 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4567                              const_tree type)
4568 {
4569   if (!type)
4570     return false;
4571
4572   /* If the type has variable size...  */
4573   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4574     return true;
4575
4576   /* If the type is marked as addressable (it is required
4577      to be constructed into the stack)...  */
4578   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4579     return true;
4580
4581   return false;
4582 }
4583
4584 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4585    takes trailing padding of a structure into account.  */
4586 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4587
4588 bool
4589 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, const_tree type)
4590 {
4591   if (!type)
4592     return false;
4593
4594   /* If the type has variable size...  */
4595   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4596     return true;
4597
4598   /* If the type is marked as addressable (it is required
4599      to be constructed into the stack)...  */
4600   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4601     return true;
4602
4603   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4604      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4605   if (mode == BLKmode
4606       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4607       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4608           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4609     return true;
4610
4611   return false;
4612 }