OSDN Git Service

PR rtl-optimization/41646
[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
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 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 "toplev.h"
36 #include "output.h"
37 #include "tm_p.h"
38 #include "timevar.h"
39 #include "sbitmap.h"
40 #include "langhooks.h"
41 #include "target.h"
42 #include "debug.h"
43 #include "cgraph.h"
44 #include "except.h"
45 #include "dbgcnt.h"
46 #include "tree-flow.h"
47
48 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
49 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
50
51 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
52
53 struct arg_data
54 {
55   /* Tree node for this argument.  */
56   tree tree_value;
57   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
58   enum machine_mode mode;
59   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
60   rtx value;
61   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
62   rtx initial_value;
63   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
64      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
65      registers.  */
66   rtx reg;
67   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
68      This is not the same register as for normal calls on machines with
69      register windows.  */
70   rtx tail_call_reg;
71   /* If REG is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
72      form for emit_group_move.  */
73   rtx parallel_value;
74   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
75      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
76   int unsignedp;
77   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
78      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
79   int partial;
80   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
81      Note that some arguments may be passed on the stack
82      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
83      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
84   int pass_on_stack;
85   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
86   struct locate_and_pad_arg_data locate;
87   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
88      has already been done if STACK == VALUE.  */
89   rtx stack;
90   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
91      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
92      to be aligned to FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
93   rtx stack_slot;
94   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
95   rtx save_area;
96   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
97      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
98      block pointed to by this field.  The next field says how many
99      word-sized pseudos we made.  */
100   rtx *aligned_regs;
101   int n_aligned_regs;
102 };
103
104 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
105    the corresponding stack location has been used.
106    This vector is used to prevent a function call within an argument from
107    clobbering any stack already set up.  */
108 static char *stack_usage_map;
109
110 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
111 static int highest_outgoing_arg_in_use;
112
113 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
114    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
115    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
116    to use parent's incoming argument slots when they have been already
117    overwritten with tail call arguments.  */
118 static sbitmap stored_args_map;
119
120 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
121    initialized with a constructor call (including a C function that
122    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
123    to make sure the object being constructed does not overlap the
124    argument list for the constructor call.  */
125 static int stack_arg_under_construction;
126
127 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
128                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
129                          CUMULATIVE_ARGS *);
130 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
131 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
132 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
133 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
134                                       struct args_size *);
135 static void precompute_arguments (int, struct arg_data *);
136 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, tree, tree, int);
137 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
138                                              struct args_size *, int,
139                                              tree, tree,
140                                              tree, tree, CUMULATIVE_ARGS *, int,
141                                              rtx *, int *, int *, int *,
142                                              bool *, bool);
143 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
144 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
145 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
146                                       int, int *);
147 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
148                                       enum machine_mode, int, va_list);
149 static int special_function_p (const_tree, int);
150 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
151 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
152
153 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
154                                                       unsigned int);
155 static tree split_complex_types (tree);
156
157 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
158 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
159 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
160 #endif
161 \f
162 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
163    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
164    if FNDECL is a nested function.
165
166    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
167    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
168
169 rtx
170 prepare_call_address (tree fndecl, rtx funexp, rtx static_chain_value,
171                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
172 {
173   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
174      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
175   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
176     /* If we are using registers for parameters, force the
177        function address into a register now.  */
178     funexp = ((SMALL_REGISTER_CLASSES && reg_parm_seen)
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    macro RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
211
212    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the macro
213    RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its own args.
214    We used to allow an identifier for library functions, but that doesn't
215    work when the return type is an aggregate type and the calling convention
216    says that the pointer to this aggregate is to be popped by the callee.
217
218    STACK_SIZE is the number of bytes of arguments on the stack,
219    ROUNDED_STACK_SIZE is that number rounded up to
220    PREFERRED_STACK_BOUNDARY; zero if the size is variable.  This is
221    both to put into the call insn and to generate explicit popping
222    code if necessary.
223
224    STRUCT_VALUE_SIZE is the number of bytes wanted in a structure value.
225    It is zero if this call doesn't want a structure value.
226
227    NEXT_ARG_REG is the rtx that results from executing
228      FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1)
229    just after all the args have had their registers assigned.
230    This could be whatever you like, but normally it is the first
231    arg-register beyond those used for args in this call,
232    or 0 if all the arg-registers are used in this call.
233    It is passed on to `gen_call' so you can put this info in the call insn.
234
235    VALREG is a hard register in which a value is returned,
236    or 0 if the call does not return a value.
237
238    OLD_INHIBIT_DEFER_POP is the value that `inhibit_defer_pop' had before
239    the args to this call were processed.
240    We restore `inhibit_defer_pop' to that value.
241
242    CALL_FUSAGE is either empty or an EXPR_LIST of USE expressions that
243    denote registers used by the called function.  */
244
245 static void
246 emit_call_1 (rtx funexp, tree fntree ATTRIBUTE_UNUSED, tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
247              tree funtype ATTRIBUTE_UNUSED,
248              HOST_WIDE_INT stack_size ATTRIBUTE_UNUSED,
249              HOST_WIDE_INT rounded_stack_size,
250              HOST_WIDE_INT struct_value_size ATTRIBUTE_UNUSED,
251              rtx next_arg_reg ATTRIBUTE_UNUSED, rtx valreg,
252              int old_inhibit_defer_pop, rtx call_fusage, int ecf_flags,
253              CUMULATIVE_ARGS *args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
254 {
255   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
256   rtx call_insn;
257   int already_popped = 0;
258   HOST_WIDE_INT n_popped = RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, stack_size);
259 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
260   rtx struct_value_size_rtx;
261   struct_value_size_rtx = GEN_INT (struct_value_size);
262 #endif
263
264 #ifdef CALL_POPS_ARGS
265   n_popped += CALL_POPS_ARGS (* args_so_far);
266 #endif
267
268   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
269      and we don't want to load it into a register as an optimization,
270      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
271   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
272     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
273
274 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
275   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
276       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
277       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
278     {
279       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
280       rtx pat;
281
282       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
283          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
284
285       if (valreg)
286         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg,
287                                      gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
288                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
289                                      n_pop);
290       else
291         pat = GEN_SIBCALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
292                                rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
293
294       emit_call_insn (pat);
295       already_popped = 1;
296     }
297   else
298 #endif
299
300 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
301   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
302      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
303      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
304      even if the call has no arguments to pop.  */
305 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
306   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
307       && n_popped > 0)
308 #else
309   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
310 #endif
311     {
312       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
313       rtx pat;
314
315       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
316          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
317
318       if (valreg)
319         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg,
320                                   gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
321                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
322       else
323         pat = GEN_CALL_POP (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
324                             rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg, n_pop);
325
326       emit_call_insn (pat);
327       already_popped = 1;
328     }
329   else
330 #endif
331
332 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
333   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
334       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
335     {
336       if (valreg)
337         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg,
338                                            gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
339                                            rounded_stack_size_rtx,
340                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
341       else
342         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
343                                      rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
344                                      struct_value_size_rtx));
345     }
346   else
347 #endif
348
349 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
350   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
351     {
352       if (valreg)
353         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg,
354                                         gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
355                                         rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
356                                         NULL_RTX));
357       else
358         emit_call_insn (GEN_CALL (gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp),
359                                   rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
360                                   struct_value_size_rtx));
361     }
362   else
363 #endif
364     gcc_unreachable ();
365
366   /* Find the call we just emitted.  */
367   call_insn = last_call_insn ();
368
369   /* Put the register usage information there.  */
370   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
371
372   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
373   if (ecf_flags & ECF_CONST)
374     RTL_CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
375
376   /* If this is a pure call, then set the insn's unchanging bit.  */
377   if (ecf_flags & ECF_PURE)
378     RTL_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
379
380   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
381   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
382     RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
383
384   /* Create a nothrow REG_EH_REGION note, if needed.  */
385   make_reg_eh_region_note (call_insn, ecf_flags, 0);
386
387   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
388     add_reg_note (call_insn, REG_NORETURN, const0_rtx);
389
390   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
391     {
392       add_reg_note (call_insn, REG_SETJMP, const0_rtx);
393       cfun->calls_setjmp = 1;
394     }
395
396   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
397
398   /* Record debug information for virtual calls.  */
399   if (flag_enable_icf_debug && fndecl == NULL)
400     (*debug_hooks->virtual_call_token) (CALL_EXPR_FN (fntree),
401                                         INSN_UID (call_insn));
402
403   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
404      if the context of the call as a whole permits.  */
405   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
406
407   if (n_popped > 0)
408     {
409       if (!already_popped)
410         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
411           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
412                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
413                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
414       rounded_stack_size -= n_popped;
415       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
416       stack_pointer_delta -= n_popped;
417
418       /* If popup is needed, stack realign must use DRAP  */
419       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
420         crtl->need_drap = true;
421     }
422
423   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
424     {
425       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
426          we need an instruction to pop them sooner or later.
427          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
428
429          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
430          stack pointer will be changed.  */
431
432       if (rounded_stack_size != 0)
433         {
434           if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
435             /* Just pretend we did the pop.  */
436             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
437           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
438               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
439             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
440           else
441             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
442         }
443     }
444   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
445      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
446      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
447      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
448      popping variants of functions exist as well.
449
450      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
451      probably not worthwhile.
452
453      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
454      such machines.  */
455   else if (n_popped)
456     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
457 }
458
459 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
460    special properties we wish to know about.
461
462    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
463    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
464
465    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
466
467    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
468    space from the stack such as alloca.  */
469
470 static int
471 special_function_p (const_tree fndecl, int flags)
472 {
473   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
474       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
475       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
476          since they are not the magic functions we would otherwise
477          think they are.
478          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
479          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
480          because you can declare fork() inside a function if you
481          wish.  */
482       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
483           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
484       && TREE_PUBLIC (fndecl))
485     {
486       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
487       const char *tname = name;
488
489       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
490          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
491          anything that does not understand its behavior.  */
492       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
493             && name[0] == 'a'
494             && ! strcmp (name, "alloca"))
495            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
496                && name[0] == '_'
497                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
498         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
499
500       /* Disregard prefix _, __, __x or __builtin_.  */
501       if (name[0] == '_')
502         {
503           if (name[1] == '_'
504               && name[2] == 'b'
505               && !strncmp (name + 3, "uiltin_", 7))
506             tname += 10;
507           else if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
508             tname += 3;
509           else if (name[1] == '_')
510             tname += 2;
511           else
512             tname += 1;
513         }
514
515       if (tname[0] == 's')
516         {
517           if ((tname[1] == 'e'
518                && (! strcmp (tname, "setjmp")
519                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
520               || (tname[1] == 'i'
521                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
522               || (tname[1] == 'a'
523                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
524             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
525
526           if (tname[1] == 'i'
527               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
528             flags |= ECF_NORETURN;
529         }
530       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
531                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
532                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
533                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
534                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
535                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
536         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
537
538       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
539                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
540         flags |= ECF_NORETURN;
541     }
542
543   return flags;
544 }
545
546 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
547
548 int
549 setjmp_call_p (const_tree fndecl)
550 {
551   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
552 }
553
554
555 /* Return true if STMT is an alloca call.  */
556
557 bool
558 gimple_alloca_call_p (const_gimple stmt)
559 {
560   tree fndecl;
561
562   if (!is_gimple_call (stmt))
563     return false;
564
565   fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
566   if (fndecl && (special_function_p (fndecl, 0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
567     return true;
568
569   return false;
570 }
571
572 /* Return true when exp contains alloca call.  */
573
574 bool
575 alloca_call_p (const_tree exp)
576 {
577   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
578       && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (exp)) == ADDR_EXPR
579       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0)) == FUNCTION_DECL)
580       && (special_function_p (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0), 0)
581           & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
582     return true;
583   return false;
584 }
585
586 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
587
588 int
589 flags_from_decl_or_type (const_tree exp)
590 {
591   int flags = 0;
592   const_tree type = exp;
593
594   if (DECL_P (exp))
595     {
596       type = TREE_TYPE (exp);
597
598       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
599       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
600         flags |= ECF_MALLOC;
601
602       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
603       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
604         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
605
606       /* Process the pure and const attributes.  */
607       if (TREE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
608         flags |= ECF_CONST;
609       if (DECL_PURE_P (exp))
610         flags |= ECF_PURE;
611       if (DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (exp))
612         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
613
614       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
615         flags |= ECF_NOVOPS;
616
617       if (TREE_NOTHROW (exp))
618         flags |= ECF_NOTHROW;
619
620       flags = special_function_p (exp, flags);
621     }
622   else if (TYPE_P (exp) && TYPE_READONLY (exp) && ! TREE_THIS_VOLATILE (exp))
623     flags |= ECF_CONST;
624
625   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
626     flags |= ECF_NORETURN;
627
628   return flags;
629 }
630
631 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
632
633 int
634 call_expr_flags (const_tree t)
635 {
636   int flags;
637   tree decl = get_callee_fndecl (t);
638
639   if (decl)
640     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
641   else
642     {
643       t = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (t));
644       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
645         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
646       else
647         flags = 0;
648     }
649
650   return flags;
651 }
652
653 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
654    into fields within the ARGS array.
655
656    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
657
658    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
659
660 static void
661 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
662                                 int *reg_parm_seen)
663 {
664   int i;
665
666   *reg_parm_seen = 0;
667
668   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
669     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
670       {
671         *reg_parm_seen = 1;
672
673         if (args[i].value == 0)
674           {
675             push_temp_slots ();
676             args[i].value = expand_normal (args[i].tree_value);
677             preserve_temp_slots (args[i].value);
678             pop_temp_slots ();
679           }
680
681         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
682            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
683         if (CONSTANT_P (args[i].value)
684             && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (args[i].value))
685           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
686
687         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
688            do it now.  */
689
690         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
691           args[i].value
692             = convert_modes (args[i].mode,
693                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
694                              args[i].value, args[i].unsignedp);
695
696         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
697            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
698            non-trivial computation.  */
699         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
700           {
701             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
702             args[i].parallel_value
703               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
704                                             type, int_size_in_bytes (type));
705           }
706
707         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
708            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
709            into the hard reg.
710
711            For small register classes, also do this if this call uses
712            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
713            loading the parameters registers.  */
714
715         else if ((! (REG_P (args[i].value)
716                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
717                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
718                  && args[i].mode != BLKmode
719                  && rtx_cost (args[i].value, SET, optimize_insn_for_speed_p ())
720                     > COSTS_N_INSNS (1)
721                  && ((SMALL_REGISTER_CLASSES && *reg_parm_seen)
722                      || optimize))
723           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
724       }
725 }
726
727 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
728
729   /* The argument list is the property of the called routine and it
730      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
731      parameters, we must save and restore it.  */
732
733 static rtx
734 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
735 {
736   int low;
737   int high;
738
739   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
740   high = reg_parm_stack_space;
741 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
742   high += 1;
743 #endif
744   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
745     high = highest_outgoing_arg_in_use;
746
747   for (low = 0; low < high; low++)
748     if (stack_usage_map[low] != 0)
749       {
750         int num_to_save;
751         enum machine_mode save_mode;
752         int delta;
753         rtx stack_area;
754         rtx save_area;
755
756         while (stack_usage_map[--high] == 0)
757           ;
758
759         *low_to_save = low;
760         *high_to_save = high;
761
762         num_to_save = high - low + 1;
763         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
764
765         /* If we don't have the required alignment, must do this
766            in BLKmode.  */
767         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
768                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
769           save_mode = BLKmode;
770
771 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
772         delta = -high;
773 #else
774         delta = low;
775 #endif
776         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
777                                   memory_address (save_mode,
778                                                   plus_constant (argblock,
779                                                                  delta)));
780
781         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
782         if (save_mode == BLKmode)
783           {
784             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save, 0);
785             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
786                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
787           }
788         else
789           {
790             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
791             emit_move_insn (save_area, stack_area);
792           }
793
794         return save_area;
795       }
796
797   return NULL_RTX;
798 }
799
800 static void
801 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
802 {
803   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
804   int delta;
805   rtx stack_area;
806
807 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
808   delta = -high_to_save;
809 #else
810   delta = low_to_save;
811 #endif
812   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
813                             memory_address (save_mode,
814                                             plus_constant (argblock, delta)));
815   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
816
817   if (save_mode != BLKmode)
818     emit_move_insn (stack_area, save_area);
819   else
820     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
821                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
822                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
823 }
824 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
825
826 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
827    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
828    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
829    which we will later copy into the appropriate hard registers.
830
831    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
832    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
833    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
834
835 static void
836 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
837 {
838   int i, j;
839
840   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
841     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
842         && args[i].mode == BLKmode
843         && MEM_P (args[i].value)
844         && (MEM_ALIGN (args[i].value)
845             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
846       {
847         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
848         int endian_correction = 0;
849
850         if (args[i].partial)
851           {
852             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
853             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
854           }
855         else
856           {
857             args[i].n_aligned_regs
858               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
859           }
860
861         args[i].aligned_regs = XNEWVEC (rtx, args[i].n_aligned_regs);
862
863         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
864            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
865            this means we must skip the empty high order bytes when
866            calculating the bit offset.  */
867         if (bytes < UNITS_PER_WORD
868 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
869             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
870                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
871                 == downward)
872 #else
873             && BYTES_BIG_ENDIAN
874 #endif
875             )
876           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
877
878         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
879           {
880             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
881             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
882             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
883
884             args[i].aligned_regs[j] = reg;
885             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, NULL_RTX,
886                                       word_mode, word_mode);
887
888             /* There is no need to restrict this code to loading items
889                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
890                load up entire word sized registers efficiently.
891
892                ??? This may not be needed anymore.
893                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
894                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
895                the register later passes know the first AND to zero out the
896                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
897                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
898
899             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
900
901             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
902             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, word_mode,
903                              word);
904           }
905       }
906 }
907
908 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
909    CALL_EXPR EXP.  
910
911    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
912
913    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
914
915    STRUCT_VALUE_ADDR_VALUE is the implicit argument for a struct return
916    value, or null.
917
918    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
919
920    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
921    the next argument.
922
923    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
924    for arguments which are passed in registers.
925
926    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
927    and may be modified by this routine.
928
929    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
930    flags which may may be modified by this routine.
931
932    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
933    that requires allocation of stack space.
934
935    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
936    the thunked-to function.  */
937
938 static void
939 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
940                                  struct arg_data *args,
941                                  struct args_size *args_size,
942                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
943                                  tree exp, tree struct_value_addr_value,
944                                  tree fndecl, tree fntype,
945                                  CUMULATIVE_ARGS *args_so_far,
946                                  int reg_parm_stack_space,
947                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
948                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
949                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
950 {
951   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
952   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
953   int inc;
954
955   /* Count arg position in order args appear.  */
956   int argpos;
957
958   int i;
959
960   args_size->constant = 0;
961   args_size->var = 0;
962
963   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
964      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
965      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
966
967   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
968     {
969       i = num_actuals - 1, inc = -1;
970       /* In this case, must reverse order of args
971          so that we compute and push the last arg first.  */
972     }
973   else
974     {
975       i = 0, inc = 1;
976     }
977
978   /* First fill in the actual arguments in the ARGS array, splitting
979      complex arguments if necessary.  */
980   {
981     int j = i;
982     call_expr_arg_iterator iter;
983     tree arg;
984
985     if (struct_value_addr_value)
986       {
987         args[j].tree_value = struct_value_addr_value;
988         j += inc;
989       }
990     FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
991       {
992         tree argtype = TREE_TYPE (arg);
993         if (targetm.calls.split_complex_arg
994             && argtype
995             && TREE_CODE (argtype) == COMPLEX_TYPE
996             && targetm.calls.split_complex_arg (argtype))
997           {
998             tree subtype = TREE_TYPE (argtype);
999             args[j].tree_value = build1 (REALPART_EXPR, subtype, arg);
1000             j += inc;
1001             args[j].tree_value = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, arg);
1002           }
1003         else
1004           args[j].tree_value = arg;
1005         j += inc;
1006       }
1007   }
1008
1009   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1010   for (argpos = 0; argpos < num_actuals; i += inc, argpos++)
1011     {
1012       tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1013       int unsignedp;
1014       enum machine_mode mode;
1015
1016       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1017       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1018         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1019
1020       /* If TYPE is a transparent union, pass things the way we would
1021          pass the first field of the union.  We have already verified that
1022          the modes are the same.  */
1023       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE && TYPE_TRANSPARENT_UNION (type))
1024         type = TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (type));
1025
1026       /* Decide where to pass this arg.
1027
1028          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1029
1030          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1031          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
1032
1033          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1034          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1035          if args[i].reg is nonzero.
1036
1037          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1038          with those made by function.c.  */
1039
1040       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1041       if (pass_by_reference (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1042                              type, argpos < n_named_args))
1043         {
1044           bool callee_copies;
1045           tree base;
1046
1047           callee_copies
1048             = reference_callee_copied (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1049                                        type, argpos < n_named_args);
1050
1051           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1052              instead of making a copy.  */
1053           if (call_from_thunk_p
1054               || (callee_copies
1055                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1056                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1057                   && TREE_CODE (base) != SSA_NAME
1058                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1059             {
1060               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1061                  stored in the current function's frame.  */
1062               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1063                 *may_tailcall = false;
1064
1065               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr_loc (loc,
1066                                                          args[i].tree_value);
1067               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1068
1069               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1070                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1071             }
1072           else
1073             {
1074               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1075                  function being called.  */
1076               rtx copy;
1077
1078               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1079                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST
1080                   || (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
1081                       && compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1082                                            STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
1083                 {
1084                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1085                      for it.  */
1086                   rtx size_rtx = expr_size (args[i].tree_value);
1087
1088                   if (*old_stack_level == 0)
1089                     {
1090                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
1091                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1092                       pending_stack_adjust = 0;
1093                     }
1094
1095                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode,
1096                                       allocate_dynamic_stack_space
1097                                       (size_rtx, NULL_RTX, TYPE_ALIGN (type)));
1098                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1099                 }
1100               else
1101                 copy = assign_temp (type, 0, 1, 0);
1102
1103               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0, false);
1104
1105               /* Just change the const function to pure and then let
1106                  the next test clear the pure based on
1107                  callee_copies.  */
1108               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1109                 {
1110                   *ecf_flags &= ~ECF_CONST;
1111                   *ecf_flags |= ECF_PURE;
1112                 }
1113
1114               if (!callee_copies && *ecf_flags & ECF_PURE)
1115                 *ecf_flags &= ~(ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1116
1117               args[i].tree_value
1118                 = build_fold_addr_expr_loc (loc, make_tree (type, copy));
1119               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1120               *may_tailcall = false;
1121             }
1122         }
1123
1124       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1125       mode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
1126                                     fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 0);
1127
1128       args[i].unsignedp = unsignedp;
1129       args[i].mode = mode;
1130
1131       args[i].reg = FUNCTION_ARG (*args_so_far, mode, type,
1132                                   argpos < n_named_args);
1133 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
1134       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1135          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1136          arguments have to go into the incoming registers.  */
1137       args[i].tail_call_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (*args_so_far, mode, type,
1138                                                      argpos < n_named_args);
1139 #else
1140       args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1141 #endif
1142
1143       if (args[i].reg)
1144         args[i].partial
1145           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1146                                              argpos < n_named_args);
1147
1148       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1149
1150       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1151          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1152          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1153       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1154           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1155         args[i].pass_on_stack = 1;
1156
1157       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1158          since we must evaluate the object into its final location.
1159
1160          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1161          to preallocate.  */
1162       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1163           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1164         *must_preallocate = 1;
1165
1166       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1167       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1168           || reg_parm_stack_space > 0
1169           || args[i].pass_on_stack)
1170         locate_and_pad_parm (mode, type,
1171 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1172                              1,
1173 #else
1174                              args[i].reg != 0,
1175 #endif
1176                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1177                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1178 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1179       else
1180         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1181            end it should be padded.  */
1182         args[i].locate.where_pad =
1183           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1184                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1185 #endif
1186
1187       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1188
1189       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1190       if (args[i].locate.size.var)
1191         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1192
1193       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1194          have been used, etc.  */
1195
1196       FUNCTION_ARG_ADVANCE (*args_so_far, TYPE_MODE (type), type,
1197                             argpos < n_named_args);
1198     }
1199 }
1200
1201 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1202    Return the original constant component of the argument block's size.
1203
1204    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1205    for arguments passed in registers.  */
1206
1207 static int
1208 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1209                              struct args_size *args_size,
1210                              tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
1211                              tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED,
1212                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1213 {
1214   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1215
1216   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1217      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1218      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1219   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1220     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1221
1222   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1223      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1224      and there may be a minimum required size.  */
1225
1226   if (args_size->var)
1227     {
1228       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1229       args_size->constant = 0;
1230
1231       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1232       if (preferred_stack_boundary > 1)
1233         {
1234           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1235              to add the delta, round and subtract the delta.
1236              Currently no machine description requires this support.  */
1237           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1238           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1239         }
1240
1241       if (reg_parm_stack_space > 0)
1242         {
1243           args_size->var
1244             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1245                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1246
1247           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1248              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1249           if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1250             args_size->var
1251               = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1252                             ssize_int (reg_parm_stack_space));
1253         }
1254     }
1255   else
1256     {
1257       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1258       if (preferred_stack_boundary < 1)
1259         preferred_stack_boundary = 1;
1260       args_size->constant = (((args_size->constant
1261                                + stack_pointer_delta
1262                                + preferred_stack_boundary - 1)
1263                               / preferred_stack_boundary
1264                               * preferred_stack_boundary)
1265                              - stack_pointer_delta);
1266
1267       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1268                                  reg_parm_stack_space);
1269
1270       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1271         args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1272     }
1273   return unadjusted_args_size;
1274 }
1275
1276 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1277
1278    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1279
1280    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1281
1282    ARGS is an array containing information for each argument; this
1283    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1284    precomputed argument.  */
1285
1286 static void
1287 precompute_arguments (int num_actuals, struct arg_data *args)
1288 {
1289   int i;
1290
1291   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1292      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1293
1294   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1295      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1296      function call which will store arguments on the stack.
1297      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1298      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1299      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1300      worse code)  */
1301   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1302     return;
1303
1304   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1305     {
1306       tree type;
1307       enum machine_mode mode;
1308
1309       if (TREE_CODE (args[i].tree_value) != CALL_EXPR)
1310         continue;
1311
1312       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1313       type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1314       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type));
1315
1316       args[i].initial_value = args[i].value
1317         = expand_normal (args[i].tree_value);
1318
1319       mode = TYPE_MODE (type);
1320       if (mode != args[i].mode)
1321         {
1322           int unsignedp = args[i].unsignedp;
1323           args[i].value
1324             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1325                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1326
1327           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1328              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1329              a SUBREG.  */
1330           if (REG_P (args[i].value)
1331               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT
1332               && promote_mode (type, mode, &unsignedp) != args[i].mode)
1333             {
1334               args[i].initial_value
1335                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1336               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1337               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1338                                             args[i].unsignedp);
1339             }
1340         }
1341     }
1342 }
1343
1344 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1345    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1346    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1347
1348 static int
1349 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals, 
1350                            struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1351 {
1352   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1353
1354      If we would have to push a partially-in-regs parm
1355      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1356
1357      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1358      alignment, we must preallocate.
1359
1360      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1361      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1362      size, preallocation is faster.
1363
1364      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1365      where stack alignment is required to be maintained between every
1366      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1367      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1368      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1369      PUSH_ROUNDING.  */
1370
1371   if (! must_preallocate)
1372     {
1373       int partial_seen = 0;
1374       int copy_to_evaluate_size = 0;
1375       int i;
1376
1377       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1378         {
1379           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1380             partial_seen = 1;
1381           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1382             must_preallocate = 1;
1383
1384           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1385               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1386                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1387                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1388                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1389             copy_to_evaluate_size
1390               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1391         }
1392
1393       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1394           && args_size->constant > 0)
1395         must_preallocate = 1;
1396     }
1397   return must_preallocate;
1398 }
1399
1400 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1401    and store it into the ARGS array.
1402
1403    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1404    validized when it is used.
1405
1406    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1407
1408 static void
1409 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1410 {
1411   if (argblock)
1412     {
1413       rtx arg_reg = argblock;
1414       int i, arg_offset = 0;
1415
1416       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1417         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1418
1419       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1420         {
1421           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1422           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1423           rtx addr;
1424           unsigned int align, boundary;
1425           unsigned int units_on_stack = 0;
1426           enum machine_mode partial_mode = VOIDmode;
1427
1428           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1429           if (! args[i].pass_on_stack
1430               && args[i].reg != 0
1431               && args[i].partial == 0)
1432             continue;
1433
1434           if (CONST_INT_P (offset))
1435             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (offset));
1436           else
1437             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1438
1439           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1440
1441           if (args[i].partial != 0)
1442             {
1443               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1444                  Generate a simple memory reference of the correct size.  */
1445               units_on_stack = args[i].locate.size.constant;
1446               partial_mode = mode_for_size (units_on_stack * BITS_PER_UNIT,
1447                                             MODE_INT, 1);
1448               args[i].stack = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1449               set_mem_size (args[i].stack, GEN_INT (units_on_stack));
1450             }
1451           else
1452             {
1453               args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1454               set_mem_attributes (args[i].stack,
1455                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1456             }
1457           align = BITS_PER_UNIT;
1458           boundary = args[i].locate.boundary;
1459           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1460             align = boundary;
1461           else if (CONST_INT_P (offset))
1462             {
1463               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1464               align = align & -align;
1465             }
1466           set_mem_align (args[i].stack, align);
1467
1468           if (CONST_INT_P (slot_offset))
1469             addr = plus_constant (arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1470           else
1471             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1472
1473           addr = plus_constant (addr, arg_offset);
1474
1475           if (args[i].partial != 0)
1476             {
1477               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1478                  Generate a simple memory reference of the correct size.
1479                */
1480               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1481               set_mem_size (args[i].stack_slot, GEN_INT (units_on_stack));
1482             }
1483           else
1484             {
1485               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1486               set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1487                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1488             }
1489           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1490
1491           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1492              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1493              from function arguments with stores to outgoing arguments
1494              of sibling calls.  */
1495           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1496           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1497         }
1498     }
1499 }
1500
1501 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1502    in a call instruction.
1503
1504    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1505    FNDECL will be NULL_TREE.
1506
1507    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1508
1509 static rtx
1510 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1511 {
1512   rtx funexp;
1513
1514   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1515   if (fndecl)
1516     {
1517       /* If this is the first use of the function, see if we need to
1518          make an external definition for it.  */
1519       if (!TREE_USED (fndecl) && fndecl != current_function_decl)
1520         {
1521           assemble_external (fndecl);
1522           TREE_USED (fndecl) = 1;
1523         }
1524
1525       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1526       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1527     }
1528   else
1529     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1530     {
1531       push_temp_slots ();
1532       funexp = expand_normal (addr);
1533       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1534     }
1535   return funexp;
1536 }
1537
1538 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1539    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1540    area.  This function is used to determine if we should give up a
1541    sibcall.  */
1542
1543 static bool
1544 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1545 {
1546   HOST_WIDE_INT i;
1547
1548   if (addr == crtl->args.internal_arg_pointer)
1549     i = 0;
1550   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1551            && XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1552            && CONST_INT_P (XEXP (addr, 1)))
1553     i = INTVAL (XEXP (addr, 1));
1554   /* Return true for arg pointer based indexed addressing.  */
1555   else if (GET_CODE (addr) == PLUS
1556            && (XEXP (addr, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
1557                || XEXP (addr, 1) == crtl->args.internal_arg_pointer))
1558     return true;
1559   else
1560     return false;
1561
1562 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1563   i = -i - size;
1564 #endif
1565   if (size > 0)
1566     {
1567       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1568
1569       for (k = 0; k < size; k++)
1570         if (i + k < stored_args_map->n_bits
1571             && TEST_BIT (stored_args_map, i + k))
1572           return true;
1573     }
1574
1575   return false;
1576 }
1577
1578 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1579    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1580    expressions were already evaluated.
1581
1582    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1583    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1584
1585    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1586    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1587
1588 static void
1589 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1590                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1591                           int *sibcall_failure)
1592 {
1593   int i, j;
1594
1595   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1596     {
1597       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1598                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1599       if (reg)
1600         {
1601           int partial = args[i].partial;
1602           int nregs;
1603           int size = 0;
1604           rtx before_arg = get_last_insn ();
1605           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1606              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1607              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1608              zero if the argument is a zero size structure.  */
1609           nregs = -1;
1610           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1611             ;
1612           else if (partial)
1613             {
1614               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1615               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1616             }
1617           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1618             {
1619               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1620               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1621             }
1622           else
1623             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1624
1625           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1626              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1627
1628           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1629             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1630
1631           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1632              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1633              load the register(s) from memory.  */
1634
1635           else if (nregs == -1)
1636             {
1637               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1638 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1639               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1640                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1641                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1642               if (size < UNITS_PER_WORD
1643                   && (args[i].locate.where_pad
1644                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1645                 {
1646                   rtx x;
1647                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1648
1649                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1650                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1651                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1652                      seem worth generating rtl to say that.  */
1653                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1654                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg,
1655                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1656                                     reg, 1);
1657                   if (x != reg)
1658                     emit_move_insn (reg, x);
1659                 }
1660 #endif
1661             }
1662
1663           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1664              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1665
1666           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1667             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1668               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1669                               args[i].aligned_regs[j]);
1670
1671           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1672             {
1673               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1674
1675               /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
1676               if (is_sibcall
1677                   && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (args[i].value, 0),
1678                                                            size))
1679                 *sibcall_failure = 1;
1680
1681               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1682               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1683 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1684                   && args[i].locate.where_pad == downward
1685 #else
1686                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1687 #endif
1688                  )
1689                 {
1690                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1691                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1692                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1693                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1694                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1695                                                         : LSHIFT_EXPR;
1696
1697                   emit_move_insn (x, tem);
1698                   x = expand_shift (dir, word_mode, x,
1699                                     build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1700                                     ri, 1);
1701                   if (x != ri)
1702                     emit_move_insn (ri, x);
1703                 }
1704               else
1705                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1706             }
1707
1708           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1709              possible that it did a load from an argument slot that was
1710              already clobbered.  */
1711           if (is_sibcall
1712               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1713             *sibcall_failure = 1;
1714
1715           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1716              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1717           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1718             use_group_regs (call_fusage, reg);
1719           else if (nregs == -1)
1720             use_reg (call_fusage, reg);
1721           else if (nregs > 0)
1722             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1723         }
1724     }
1725 }
1726
1727 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1728    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
1729    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
1730    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
1731    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
1732    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
1733    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
1734    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
1735
1736 static int
1737 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
1738                                            struct args_size *args_size,
1739                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
1740 {
1741   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
1742      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
1743   HOST_WIDE_INT adjustment;
1744   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
1745      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
1746   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
1747
1748   unadjusted_alignment
1749     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
1750        % preferred_unit_stack_boundary);
1751
1752   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
1753      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
1754      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
1755      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
1756      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
1757
1758   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
1759   unadjusted_alignment
1760     = (unadjusted_alignment
1761        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
1762   adjustment = pending_stack_adjust;
1763   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
1764      after the arguments are pushed.  */
1765   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
1766     {
1767       if (unadjusted_alignment > 0)
1768         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
1769       else
1770         adjustment += unadjusted_alignment;
1771     }
1772
1773   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
1774      bytes after the call.  The right number is the entire
1775      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
1776      by the arguments in the first place.  */
1777   args_size->constant
1778     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
1779
1780   return adjustment;
1781 }
1782
1783 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
1784    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1785    bitmap).
1786    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
1787    zero otherwise.  */
1788
1789 static int
1790 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
1791 {
1792   RTX_CODE code;
1793   int i, j;
1794   const char *fmt;
1795
1796   if (x == NULL_RTX)
1797     return 0;
1798
1799   code = GET_CODE (x);
1800
1801   if (code == MEM)
1802     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
1803                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
1804
1805   /* Scan all subexpressions.  */
1806   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
1807   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
1808     {
1809       if (*fmt == 'e')
1810         {
1811           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
1812             return 1;
1813         }
1814       else if (*fmt == 'E')
1815         {
1816           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1817             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
1818               return 1;
1819         }
1820     }
1821   return 0;
1822 }
1823
1824 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
1825    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
1826    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
1827    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
1828    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
1829    slots, zero otherwise.  */
1830
1831 static int
1832 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
1833 {
1834   int low, high;
1835
1836   if (insn == NULL_RTX)
1837     insn = get_insns ();
1838   else
1839     insn = NEXT_INSN (insn);
1840
1841   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1842     if (INSN_P (insn)
1843         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
1844       break;
1845
1846   if (mark_stored_args_map)
1847     {
1848 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1849       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
1850 #else
1851       low = arg->locate.slot_offset.constant;
1852 #endif
1853
1854       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
1855         SET_BIT (stored_args_map, low);
1856     }
1857   return insn != NULL_RTX;
1858 }
1859
1860 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
1861    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
1862    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
1863
1864 bool
1865 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
1866 {
1867   HOST_WIDE_INT shift;
1868
1869   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
1870   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
1871   if (shift == 0)
1872     return false;
1873
1874   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
1875      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
1876      when stored in 64-bit registers.  */
1877   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
1878                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
1879     gcc_unreachable ();
1880   return true;
1881 }
1882
1883 /* If X is a likely-spilled register value, copy it to a pseudo
1884    register and return that register.  Return X otherwise.  */
1885
1886 static rtx
1887 avoid_likely_spilled_reg (rtx x)
1888 {
1889   rtx new_rtx;
1890
1891   if (REG_P (x)
1892       && HARD_REGISTER_P (x)
1893       && CLASS_LIKELY_SPILLED_P (REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))))
1894     {
1895       /* Make sure that we generate a REG rather than a CONCAT.
1896          Moves into CONCATs can need nontrivial instructions,
1897          and the whole point of this function is to avoid
1898          using the hard register directly in such a situation.  */
1899       generating_concat_p = 0;
1900       new_rtx = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
1901       generating_concat_p = 1;
1902       emit_move_insn (new_rtx, x);
1903       return new_rtx;
1904     }
1905   return x;
1906 }
1907
1908 /* Generate all the code for a CALL_EXPR exp
1909    and return an rtx for its value.
1910    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
1911    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
1912    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
1913
1914 rtx
1915 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
1916 {
1917   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
1918   static int currently_expanding_call = 0;
1919
1920   /* RTX for the function to be called.  */
1921   rtx funexp;
1922   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
1923   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
1924   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
1925   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
1926   /* Data type of the function.  */
1927   tree funtype;
1928   tree type_arg_types;
1929   tree rettype;
1930   /* Declaration of the function being called,
1931      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
1932   tree fndecl = 0;
1933   /* The type of the function being called.  */
1934   tree fntype;
1935   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
1936   int pass;
1937
1938   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
1939      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
1940   rtx valreg;
1941   /* Address where we should return a BLKmode value;
1942      0 if value not BLKmode.  */
1943   rtx structure_value_addr = 0;
1944   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
1945      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
1946      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
1947   int structure_value_addr_parm = 0;
1948   /* Holds the value of implicit argument for the struct value.  */
1949   tree structure_value_addr_value = NULL_TREE;
1950   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
1951      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
1952      or expecting the value in registers.  */
1953   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
1954   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
1955      by returning the address of where to find it.  */
1956   int pcc_struct_value = 0;
1957   rtx struct_value = 0;
1958
1959   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
1960   int num_actuals;
1961   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
1962      and they must all go on the stack.  */
1963   int n_named_args;
1964   /* Number of complex actual arguments that need to be split.  */
1965   int num_complex_actuals = 0;
1966
1967   /* Vector of information about each argument.
1968      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
1969      not the order they are written.  */
1970   struct arg_data *args;
1971
1972   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
1973   struct args_size args_size;
1974   struct args_size adjusted_args_size;
1975   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
1976   int unadjusted_args_size;
1977   /* Data on reg parms scanned so far.  */
1978   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1979   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
1980   int reg_parm_seen;
1981   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
1982
1983   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
1984      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
1985      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
1986      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
1987      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
1988
1989   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
1990
1991   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
1992   int reg_parm_stack_space = 0;
1993
1994   /* Address of space preallocated for stack parms
1995      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
1996   rtx argblock = 0;
1997
1998   /* Mask of ECF_ flags.  */
1999   int flags = 0;
2000 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2001   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2002      saved, if any.  */
2003   int low_to_save, high_to_save;
2004   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2005 #endif
2006
2007   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2008   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2009   char *stack_usage_map_buf = NULL;
2010
2011   int old_stack_allocated;
2012
2013   /* State variables to track stack modifications.  */
2014   rtx old_stack_level = 0;
2015   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2016   int old_pending_adj = 0;
2017   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2018
2019   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2020      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2021      which we then also need to save/restore along the way.  */
2022   int old_stack_pointer_delta = 0;
2023
2024   rtx call_fusage;
2025   tree addr = CALL_EXPR_FN (exp);
2026   int i;
2027   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2028   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2029   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2030   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2031   /* The static chain value to use for this call.  */
2032   rtx static_chain_value;
2033   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2034   if (TREE_NOTHROW (exp))
2035     flags |= ECF_NOTHROW;
2036
2037   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
2038      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
2039   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2040   if (fndecl)
2041     {
2042       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2043       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2044     }
2045   else
2046     {
2047       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
2048       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
2049     }
2050   rettype = TREE_TYPE (exp);
2051
2052   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
2053
2054   /* Warn if this value is an aggregate type,
2055      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2056   if (AGGREGATE_TYPE_P (rettype))
2057     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
2058
2059   /* If the result of a non looping pure or const function call is
2060      ignored (or void), and none of its arguments are volatile, we can
2061      avoid expanding the call and just evaluate the arguments for
2062      side-effects.  */
2063   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2064       && (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE))
2065       && (ignore || target == const0_rtx
2066           || TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode))
2067     {
2068       bool volatilep = false;
2069       tree arg;
2070       call_expr_arg_iterator iter;
2071
2072       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2073         if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
2074           {
2075             volatilep = true;
2076             break;
2077           }
2078
2079       if (! volatilep)
2080         {
2081           FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2082             expand_expr (arg, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2083           return const0_rtx;
2084         }
2085     }
2086
2087 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2088   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (!fndecl ? fntype : fndecl);
2089 #endif
2090
2091   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2092       && reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2093     must_preallocate = 1;
2094
2095   /* Set up a place to return a structure.  */
2096
2097   /* Cater to broken compilers.  */
2098   if (aggregate_value_p (exp, (!fndecl ? fntype : fndecl)))
2099     {
2100       /* This call returns a big structure.  */
2101       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
2102
2103 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2104       {
2105         pcc_struct_value = 1;
2106       }
2107 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2108       {
2109         struct_value_size = int_size_in_bytes (rettype);
2110
2111         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
2112           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2113         else
2114           {
2115             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2116                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2117                we would have no way of knowing when to free it.  */
2118             rtx d = assign_temp (rettype, 0, 1, 1);
2119
2120             mark_temp_addr_taken (d);
2121             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2122             target = 0;
2123           }
2124       }
2125 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2126     }
2127
2128   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2129   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2130   if (fndecl)
2131     {
2132       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2133       /* Without automatic stack alignment, we can't increase preferred
2134          stack boundary.  With automatic stack alignment, it is
2135          unnecessary since unless we can guarantee that all callers will
2136          align the outgoing stack properly, callee has to align its
2137          stack anyway.  */
2138       if (i
2139           && i->preferred_incoming_stack_boundary
2140           && i->preferred_incoming_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2141         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2142     }
2143
2144   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2145   funtype = TREE_TYPE (addr);
2146   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2147   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2148
2149   /* Count whether there are actual complex arguments that need to be split
2150      into their real and imaginary parts.  Munge the type_arg_types
2151      appropriately here as well.  */
2152   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2153     {
2154       call_expr_arg_iterator iter;
2155       tree arg;
2156       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2157         {
2158           tree type = TREE_TYPE (arg);
2159           if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2160               && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2161             num_complex_actuals++;
2162         }
2163       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2164     }
2165   else
2166     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2167
2168   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2169     cfun->calls_alloca = 1;
2170
2171   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2172      as if it were an extra parameter.  Put the argument expression
2173      in structure_value_addr_value.  */
2174   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2175     {
2176       /* If structure_value_addr is a REG other than
2177          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2178          is not a REG, we must always copy it into a register.
2179          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2180          register in some cases.  */
2181       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2182                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2183                       && stack_arg_under_construction
2184                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2185                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2186                                       (Pmode, structure_value_addr))
2187                   : structure_value_addr);
2188
2189       structure_value_addr_value =
2190         make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)), temp);
2191       structure_value_addr_parm = 1;
2192     }
2193
2194   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2195   num_actuals =
2196     call_expr_nargs (exp) + num_complex_actuals + structure_value_addr_parm;
2197
2198   /* Compute number of named args.
2199      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2200
2201   if (type_arg_types != 0)
2202     n_named_args
2203       = (list_length (type_arg_types)
2204          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2205          + structure_value_addr_parm);
2206   else
2207     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2208     n_named_args = num_actuals;
2209
2210   /* Start updating where the next arg would go.
2211
2212      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2213      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2214      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2215      or not.  */
2216   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2217
2218   /* Now possibly adjust the number of named args.
2219      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2220      We do include the last named arg if
2221      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2222      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2223      one too large.  This is harmless.)
2224
2225      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2226      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2227      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2228      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2229      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2230      independent of the function declaration.
2231
2232      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2233      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2234      registers, so we must force them into memory.  */
2235
2236   if (type_arg_types != 0
2237       && targetm.calls.strict_argument_naming (&args_so_far))
2238     ;
2239   else if (type_arg_types != 0
2240            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (&args_so_far))
2241     /* Don't include the last named arg.  */
2242     --n_named_args;
2243   else
2244     /* Treat all args as named.  */
2245     n_named_args = num_actuals;
2246
2247   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2248   args = XALLOCAVEC (struct arg_data, num_actuals);
2249   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2250
2251   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2252      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2253   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2254                                    n_named_args, exp,
2255                                    structure_value_addr_value, fndecl, fntype,
2256                                    &args_so_far, reg_parm_stack_space,
2257                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2258                                    &must_preallocate, &flags,
2259                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2260
2261   if (args_size.var)
2262     must_preallocate = 1;
2263
2264   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2265   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2266                                                 num_actuals, args,
2267                                                 &args_size);
2268
2269   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2270      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2271      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2272
2273   if (structure_value_addr
2274       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2275           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2276                               structure_value_addr))
2277       && (args_size.var
2278           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2279     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2280
2281   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2282      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2283      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2284      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2285
2286   if (currently_expanding_call++ != 0
2287       || !flag_optimize_sibling_calls
2288       || args_size.var
2289       || dbg_cnt (tail_call) == false)
2290     try_tail_call = 0;
2291
2292   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2293   if (
2294 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2295       !HAVE_sibcall_epilogue
2296 #else
2297       1
2298 #endif
2299       || !try_tail_call
2300       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2301          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2302          It does not seem worth the effort since few optimizable
2303          sibling calls will return a structure.  */
2304       || structure_value_addr != NULL_RTX
2305 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2306       /* If outgoing reg parm stack space changes, we can not do sibcall.  */
2307       || (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (funtype)
2308           != OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2309       || (reg_parm_stack_space != REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl))
2310 #endif
2311       /* Check whether the target is able to optimize the call
2312          into a sibcall.  */
2313       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2314       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2315          optimized.  */
2316       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2317       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2318       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2319          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2320          the argument areas are shared.  */
2321       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2322       /* If this function requires more stack slots than the current
2323          function, we cannot change it into a sibling call.
2324          crtl->args.pretend_args_size is not part of the
2325          stack allocated by our caller.  */
2326       || args_size.constant > (crtl->args.size
2327                                - crtl->args.pretend_args_size)
2328       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2329          the same number of arguments as the current function.  */
2330       || (RETURN_POPS_ARGS (fndecl, funtype, args_size.constant)
2331           != RETURN_POPS_ARGS (current_function_decl,
2332                                TREE_TYPE (current_function_decl),
2333                                crtl->args.size))
2334       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2335     try_tail_call = 0;
2336
2337   /* Check if caller and callee disagree in promotion of function
2338      return value.  */
2339   if (try_tail_call)
2340     {
2341       enum machine_mode caller_mode, caller_promoted_mode;
2342       enum machine_mode callee_mode, callee_promoted_mode;
2343       int caller_unsignedp, callee_unsignedp;
2344       tree caller_res = DECL_RESULT (current_function_decl);
2345
2346       caller_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (caller_res));
2347       caller_mode = DECL_MODE (caller_res);
2348       callee_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (funtype));
2349       callee_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (funtype));
2350       caller_promoted_mode
2351         = promote_function_mode (TREE_TYPE (caller_res), caller_mode,
2352                                  &caller_unsignedp,
2353                                  TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
2354       callee_promoted_mode
2355         = promote_function_mode (TREE_TYPE (funtype), callee_mode,
2356                                  &callee_unsignedp,
2357                                  funtype, 1);
2358       if (caller_mode != VOIDmode
2359           && (caller_promoted_mode != callee_promoted_mode
2360               || ((caller_mode != caller_promoted_mode
2361                    || callee_mode != callee_promoted_mode)
2362                   && (caller_unsignedp != callee_unsignedp
2363                       || GET_MODE_BITSIZE (caller_mode)
2364                          < GET_MODE_BITSIZE (callee_mode)))))
2365         try_tail_call = 0;
2366     }
2367
2368   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2369      what we need.  Stack alignment may also increase preferred stack
2370      boundary.  */
2371   if (crtl->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2372     crtl->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2373   else
2374     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
2375
2376   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2377
2378   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2379      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2380      initial RTL generation is complete.  */
2381   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2382     {
2383       int sibcall_failure = 0;
2384       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2385          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2386          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2387          call expansion.  */
2388       int save_pending_stack_adjust = 0;
2389       int save_stack_pointer_delta = 0;
2390       rtx insns;
2391       rtx before_call, next_arg_reg, after_args;
2392
2393       if (pass == 0)
2394         {
2395           /* State variables we need to save and restore between
2396              iterations.  */
2397           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2398           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2399         }
2400       if (pass)
2401         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2402       else
2403         flags |= ECF_SIBCALL;
2404
2405       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2406          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2407       argblock = 0;
2408       call_fusage = 0;
2409
2410       /* Start a new sequence for the normal call case.
2411
2412          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2413          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2414       start_sequence ();
2415
2416       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2417          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2418          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2419          call sequence.
2420          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2421          exception handling can fail; PR 19225. */
2422       if (pending_stack_adjust >= 32
2423           || (pending_stack_adjust > 0
2424               && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2425           || (pending_stack_adjust > 0
2426               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2427           || pass == 0)
2428         do_pending_stack_adjust ();
2429
2430       /* Precompute any arguments as needed.  */
2431       if (pass)
2432         precompute_arguments (num_actuals, args);
2433
2434       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2435          if a libcall is deleted.  */
2436       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2437         start_sequence ();
2438
2439       if (pass == 0 && crtl->stack_protect_guard)
2440         stack_protect_epilogue ();
2441
2442       adjusted_args_size = args_size;
2443       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2444          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2445          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2446          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2447          caller provided.  */
2448       unadjusted_args_size
2449         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2450                                        &adjusted_args_size,
2451                                        fndecl, fntype,
2452                                        (pass == 0 ? 0
2453                                         : preferred_stack_boundary));
2454
2455       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2456
2457       /* The argument block when performing a sibling call is the
2458          incoming argument block.  */
2459       if (pass == 0)
2460         {
2461           argblock = crtl->args.internal_arg_pointer;
2462           argblock
2463 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2464             = plus_constant (argblock, crtl->args.pretend_args_size);
2465 #else
2466             = plus_constant (argblock, -crtl->args.pretend_args_size);
2467 #endif
2468           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2469           sbitmap_zero (stored_args_map);
2470         }
2471
2472       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2473          make space for all args right now.  */
2474       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2475         {
2476           if (old_stack_level == 0)
2477             {
2478               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level, NULL_RTX);
2479               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2480               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2481               pending_stack_adjust = 0;
2482               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2483                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2484                  gets a clean outgoing argument block.  */
2485               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2486               stack_arg_under_construction = 0;
2487             }
2488           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2489         }
2490       else
2491         {
2492           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2493              block even if the size is zero because we may be storing args
2494              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2495              the stack frame.  */
2496
2497           int needed = adjusted_args_size.constant;
2498
2499           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2500              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2501              checking).  */
2502
2503           if (needed > crtl->outgoing_args_size)
2504             crtl->outgoing_args_size = needed;
2505
2506           if (must_preallocate)
2507             {
2508               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2509                 {
2510                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2511                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2512                      something we have already written to the stack.
2513                      Since most function calls on RISC machines do not use
2514                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2515
2516                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2517                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2518                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2519                      actual save will be done by store_one_arg.
2520
2521                      Another approach might be to try to reorder the argument
2522                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2523
2524                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2525                      the map must be allocated for its entire size, not just
2526                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2527                   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
2528                     needed += reg_parm_stack_space;
2529
2530 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2531                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2532                                                      needed + 1);
2533 #else
2534                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2535                                                      needed);
2536 #endif
2537                   if (stack_usage_map_buf)
2538                     free (stack_usage_map_buf);
2539                   stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2540                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2541
2542                   if (initial_highest_arg_in_use)
2543                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2544                             initial_highest_arg_in_use);
2545
2546                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2547                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2548                            (highest_outgoing_arg_in_use
2549                             - initial_highest_arg_in_use));
2550                   needed = 0;
2551
2552                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2553                      copied to a register here, because argblock would be left
2554                      pointing to the wrong place after the call to
2555                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2556
2557                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2558                 }
2559               else
2560                 {
2561                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2562                     {
2563                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2564                          to get this space.  */
2565                       needed
2566                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2567                            (unadjusted_args_size,
2568                             &adjusted_args_size,
2569                             preferred_unit_stack_boundary));
2570
2571                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2572                          an adjustment before the arguments are allocated.
2573                          Account for them and see whether or not the stack
2574                          needs to go up or down.  */
2575                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2576
2577                       if (needed < 0)
2578                         {
2579                           /* We're releasing stack space.  */
2580                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2581                              already aligned.  FIXME.  */
2582                           pending_stack_adjust = -needed;
2583                           do_pending_stack_adjust ();
2584                           needed = 0;
2585                         }
2586                       else
2587                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2588                            push_block below.  */
2589                         pending_stack_adjust = 0;
2590                     }
2591
2592                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2593                      this case is non-trivial.  */
2594                   if (needed == 0)
2595                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2596                   else
2597                     {
2598                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2599 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2600                       argblock = plus_constant (argblock, needed);
2601 #endif
2602                     }
2603
2604                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2605                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2606                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2607                      pointer changes value from the allocation point to the
2608                      call point, and hence the value of
2609                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2610                      as well always do it.  */
2611                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2612                 }
2613             }
2614         }
2615
2616       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2617         {
2618           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2619              cases except one: a constructor call (including a C
2620              function returning a BLKmode struct) to initialize
2621              an argument.  */
2622           if (stack_arg_under_construction)
2623             {
2624               rtx push_size
2625                 = GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2626                            + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype
2627                                                                       : TREE_TYPE (fndecl))) ? 0
2628                               : reg_parm_stack_space));
2629               if (old_stack_level == 0)
2630                 {
2631                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level,
2632                                    NULL_RTX);
2633                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2634                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2635                   pending_stack_adjust = 0;
2636                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2637                      arg is being constructed at the old stack level.
2638                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2639                      block.  */
2640                   old_stack_arg_under_construction
2641                     = stack_arg_under_construction;
2642                   stack_arg_under_construction = 0;
2643                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2644                   if (stack_usage_map_buf)
2645                     free (stack_usage_map_buf);
2646                   stack_usage_map_buf = XCNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2647                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2648                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2649                 }
2650               allocate_dynamic_stack_space (push_size, NULL_RTX,
2651                                             BITS_PER_UNIT);
2652             }
2653
2654           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2655              copy the address of the argument list to a register.  */
2656           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2657             if (args[i].pass_on_stack)
2658               {
2659                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2660                 break;
2661               }
2662         }
2663
2664       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2665
2666       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2667          before the first push (the last arg).  */
2668       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2669           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2670         {
2671           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2672              by combining the adjustments.  */
2673           if (pending_stack_adjust
2674               && ! inhibit_defer_pop)
2675             {
2676               pending_stack_adjust
2677                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2678                    (unadjusted_args_size,
2679                     &adjusted_args_size,
2680                     preferred_unit_stack_boundary));
2681               do_pending_stack_adjust ();
2682             }
2683           else if (argblock == 0)
2684             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2685                                         - unadjusted_args_size));
2686         }
2687       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2688          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2689       NO_DEFER_POP;
2690
2691       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2692
2693       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2694       valreg = 0;
2695       if (TYPE_MODE (rettype) != VOIDmode
2696           && ! structure_value_addr)
2697         {
2698           if (pcc_struct_value)
2699             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (rettype),
2700                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2701           else
2702             valreg = hard_function_value (rettype, fndecl, fntype,
2703                                           (pass == 0));
2704
2705           /* If VALREG is a PARALLEL whose first member has a zero
2706              offset, use that.  This is for targets such as m68k that
2707              return the same value in multiple places.  */
2708           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2709             {
2710               rtx elem = XVECEXP (valreg, 0, 0);
2711               rtx where = XEXP (elem, 0);
2712               rtx offset = XEXP (elem, 1);
2713               if (offset == const0_rtx
2714                   && GET_MODE (where) == GET_MODE (valreg))
2715                 valreg = where;
2716             }
2717         }
2718
2719       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
2720          once we have started filling any specific hard regs.  */
2721       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
2722
2723       if (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp))
2724         static_chain_value = expand_normal (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp));
2725       else
2726         static_chain_value = 0;
2727
2728 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2729       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
2730          is clobbered by argument setup for this call.  */
2731       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
2732         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
2733                                               &low_to_save, &high_to_save);
2734 #endif
2735
2736       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
2737          These come before register parms, since they can require block-moves,
2738          which could clobber the registers used for register parms.
2739          Parms which have partial registers are not stored here,
2740          but we do preallocate space here if they want that.  */
2741
2742       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2743         {
2744           if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
2745             {
2746               rtx before_arg = get_last_insn ();
2747
2748               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2749                                  adjusted_args_size.var != 0,
2750                                  reg_parm_stack_space)
2751                   || (pass == 0
2752                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2753                                                          &args[i], 1)))
2754                 sibcall_failure = 1;
2755               }
2756
2757           if (((flags & ECF_CONST)
2758                || ((flags & ECF_PURE) && ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
2759               && args[i].stack)
2760             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2761                                              gen_rtx_USE (VOIDmode,
2762                                                           args[i].stack),
2763                                              call_fusage);
2764         }
2765
2766       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
2767          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
2768          make a group of pseudos that correspond to each register that we
2769          will later fill.  */
2770       if (STRICT_ALIGNMENT)
2771         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
2772
2773       /* Now store any partially-in-registers parm.
2774          This is the last place a block-move can happen.  */
2775       if (reg_parm_seen)
2776         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2777           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
2778             {
2779               rtx before_arg = get_last_insn ();
2780
2781               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
2782                                  adjusted_args_size.var != 0,
2783                                  reg_parm_stack_space)
2784                   || (pass == 0
2785                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
2786                                                          &args[i], 1)))
2787                 sibcall_failure = 1;
2788             }
2789
2790       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
2791          after pushing the last arg.  */
2792       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
2793         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2794                                     - unadjusted_args_size));
2795
2796       /* If register arguments require space on the stack and stack space
2797          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
2798          passed in registers.  */
2799       if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2800           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2801           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
2802         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
2803
2804       /* Pass the function the address in which to return a
2805          structure value.  */
2806       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
2807         {
2808           structure_value_addr
2809             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
2810           emit_move_insn (struct_value,
2811                           force_reg (Pmode,
2812                                      force_operand (structure_value_addr,
2813                                                     NULL_RTX)));
2814
2815           if (REG_P (struct_value))
2816             use_reg (&call_fusage, struct_value);
2817         }
2818
2819       after_args = get_last_insn ();
2820       funexp = prepare_call_address (fndecl, funexp, static_chain_value,
2821                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
2822
2823       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
2824                                 pass == 0, &sibcall_failure);
2825
2826       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
2827          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
2828       before_call = get_last_insn ();
2829
2830       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
2831          with register windows this should be the incoming register.  */
2832 #ifdef FUNCTION_INCOMING_ARG
2833       if (pass == 0)
2834         next_arg_reg = FUNCTION_INCOMING_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2835                                               void_type_node, 1);
2836       else
2837 #endif
2838         next_arg_reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode,
2839                                      void_type_node, 1);
2840
2841       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
2842          now!  */
2843
2844       /* Stack must be properly aligned now.  */
2845       gcc_assert (!pass
2846                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
2847
2848       /* Generate the actual call instruction.  */
2849       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
2850                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
2851                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
2852                    flags, & args_so_far);
2853
2854       /* If the call setup or the call itself overlaps with anything
2855          of the argument setup we probably clobbered our call address.
2856          In that case we can't do sibcalls.  */
2857       if (pass == 0
2858           && check_sibcall_argument_overlap (after_args, 0, 0))
2859         sibcall_failure = 1;
2860
2861       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
2862          of a register, shift the register right by the appropriate amount
2863          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
2864          group load/store machinery below.  */
2865       if (!structure_value_addr
2866           && !pcc_struct_value
2867           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
2868           && targetm.calls.return_in_msb (rettype))
2869         {
2870           if (shift_return_value (TYPE_MODE (rettype), false, valreg))
2871             sibcall_failure = 1;
2872           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (rettype), REGNO (valreg));
2873         }
2874
2875       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2876         {
2877           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
2878           rtx last, insns;
2879
2880           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
2881           if (TREE_CODE (rettype) == POINTER_TYPE)
2882             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
2883
2884           emit_move_insn (temp, valreg);
2885
2886           /* The return value from a malloc-like function can not alias
2887              anything else.  */
2888           last = get_last_insn ();
2889           add_reg_note (last, REG_NOALIAS, temp);
2890
2891           /* Write out the sequence.  */
2892           insns = get_insns ();
2893           end_sequence ();
2894           emit_insn (insns);
2895           valreg = temp;
2896         }
2897
2898       /* For calls to `setjmp', etc., inform
2899          function.c:setjmp_warnings that it should complain if
2900          nonvolatile values are live.  For functions that cannot
2901          return, inform flow that control does not fall through.  */
2902
2903       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
2904         {
2905           /* The barrier must be emitted
2906              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
2907              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
2908
2909           rtx last = get_last_insn ();
2910           while (!CALL_P (last))
2911             {
2912               last = PREV_INSN (last);
2913               /* There was no CALL_INSN?  */
2914               gcc_assert (last != before_call);
2915             }
2916
2917           emit_barrier_after (last);
2918
2919           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
2920              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
2921              stack_pointer_delta.  */
2922           if (inhibit_defer_pop == 0)
2923             {
2924               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
2925               pending_stack_adjust = 0;
2926             }
2927         }
2928
2929       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
2930
2931       if (TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode
2932           || ignore)
2933         target = const0_rtx;
2934       else if (structure_value_addr)
2935         {
2936           if (target == 0 || !MEM_P (target))
2937             {
2938               target
2939                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
2940                                memory_address (TYPE_MODE (rettype),
2941                                                structure_value_addr));
2942               set_mem_attributes (target, rettype, 1);
2943             }
2944         }
2945       else if (pcc_struct_value)
2946         {
2947           /* This is the special C++ case where we need to
2948              know what the true target was.  We take care to
2949              never use this value more than once in one expression.  */
2950           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
2951                                 copy_to_reg (valreg));
2952           set_mem_attributes (target, rettype, 1);
2953         }
2954       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
2955          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2956       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
2957         {
2958           if (target == 0)
2959             {
2960               /* This will only be assigned once, so it can be readonly.  */
2961               tree nt = build_qualified_type (rettype,
2962                                               (TYPE_QUALS (rettype)
2963                                                | TYPE_QUAL_CONST));
2964
2965               target = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
2966             }
2967
2968           if (! rtx_equal_p (target, valreg))
2969             emit_group_store (target, valreg, rettype,
2970                               int_size_in_bytes (rettype));
2971
2972           /* We can not support sibling calls for this case.  */
2973           sibcall_failure = 1;
2974         }
2975       else if (target
2976                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (rettype)
2977                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
2978         {
2979           bool may_overlap = false;
2980
2981           /* We have to copy a return value in a CLASS_LIKELY_SPILLED hard
2982              reg to a plain register.  */
2983           if (!REG_P (target) || HARD_REGISTER_P (target))
2984             valreg = avoid_likely_spilled_reg (valreg);
2985
2986           /* If TARGET is a MEM in the argument area, and we have
2987              saved part of the argument area, then we can't store
2988              directly into TARGET as it may get overwritten when we
2989              restore the argument save area below.  Don't work too
2990              hard though and simply force TARGET to a register if it
2991              is a MEM; the optimizer is quite likely to sort it out.  */
2992           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass && MEM_P (target))
2993             for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2994               if (args[i].save_area)
2995                 {
2996                   may_overlap = true;
2997                   break;
2998                 }
2999
3000           if (may_overlap)
3001             target = copy_to_reg (valreg);
3002           else
3003             {
3004               /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point
3005                  because the latter would not have
3006                  REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the former would if
3007                  it were referring to the same register.
3008
3009                  If they refer to the same register, this move will be
3010                  a no-op, except when function inlining is being
3011                  done.  */
3012               emit_move_insn (target, valreg);
3013
3014               /* If we are setting a MEM, this code must be executed.
3015                  Since it is emitted after the call insn, sibcall
3016                  optimization cannot be performed in that case.  */
3017               if (MEM_P (target))
3018                 sibcall_failure = 1;
3019             }
3020         }
3021       else if (TYPE_MODE (rettype) == BLKmode)
3022         {
3023           rtx val = valreg;
3024           if (GET_MODE (val) != BLKmode)
3025             val = avoid_likely_spilled_reg (val);
3026           target = copy_blkmode_from_reg (target, val, rettype);
3027
3028           /* We can not support sibling calls for this case.  */
3029           sibcall_failure = 1;
3030         }
3031       else
3032         target = copy_to_reg (avoid_likely_spilled_reg (valreg));
3033
3034       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
3035          TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
3036       if (REG_P (target)
3037           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
3038           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (rettype))
3039         {
3040           tree type = rettype;
3041           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
3042           int offset = 0;
3043           enum machine_mode pmode;
3044
3045           /* Ensure we promote as expected, and get the new unsignedness.  */
3046           pmode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
3047                                          funtype, 1);
3048           gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
3049
3050           if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3051               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3052                   > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
3053             {
3054               offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3055                 - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3056               if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3057                 offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3058               else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3059                 offset %= UNITS_PER_WORD;
3060             }
3061
3062           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3063           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3064           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3065         }
3066
3067       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3068          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3069
3070       if (old_stack_level)
3071         {
3072           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level, NULL_RTX);
3073           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3074           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3075           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
3076           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3077           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3078           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3079           sibcall_failure = 1;
3080         }
3081       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3082         {
3083 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3084           if (save_area)
3085             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3086                                          high_to_save, low_to_save);
3087 #endif
3088
3089           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3090           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3091             if (args[i].save_area)
3092               {
3093                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3094                 rtx stack_area
3095                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3096                                  memory_address (save_mode,
3097                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3098
3099                 if (save_mode != BLKmode)
3100                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3101                 else
3102                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3103                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3104                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3105               }
3106
3107           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3108           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3109         }
3110
3111       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3112          Check for the handler slots since we might not have a save area
3113          for non-local gotos.  */
3114
3115       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
3116         update_nonlocal_goto_save_area ();
3117
3118       /* Free up storage we no longer need.  */
3119       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3120         if (args[i].aligned_regs)
3121           free (args[i].aligned_regs);
3122
3123       insns = get_insns ();
3124       end_sequence ();
3125
3126       if (pass == 0)
3127         {
3128           tail_call_insns = insns;
3129
3130           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3131              finished generating the sibling call sequence.  */
3132
3133           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3134           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3135
3136           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3137           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3138             {
3139               args[i].value = 0;
3140               args[i].aligned_regs = 0;
3141               args[i].stack = 0;
3142             }
3143
3144           sbitmap_free (stored_args_map);
3145         }
3146       else
3147         {
3148           normal_call_insns = insns;
3149
3150           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3151           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3152                       || (old_stack_allocated
3153                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3154         }
3155
3156       /* If something prevents making this a sibling call,
3157          zero out the sequence.  */
3158       if (sibcall_failure)
3159         tail_call_insns = NULL_RTX;
3160       else
3161         break;
3162     }
3163
3164   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3165      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3166   if (tail_call_insns)
3167     {
3168       emit_insn (tail_call_insns);
3169       crtl->tail_call_emit = true;
3170     }
3171   else
3172     emit_insn (normal_call_insns);
3173
3174   currently_expanding_call--;
3175
3176   if (stack_usage_map_buf)
3177     free (stack_usage_map_buf);
3178
3179   return target;
3180 }
3181
3182 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3183    this function's incoming arguments.
3184
3185    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3186    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3187    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3188    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3189
3190    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3191    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3192    does not seem to be worth the effort.  */
3193
3194 void
3195 fixup_tail_calls (void)
3196 {
3197   rtx insn;
3198
3199   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3200     {
3201       rtx note;
3202
3203       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3204          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3205       if (NOTE_P (insn)
3206           && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3207         break;
3208
3209       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3210       if (note)
3211         remove_note (insn, note);
3212       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3213       gcc_assert (!note);
3214     }
3215 }
3216
3217 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3218    components.  */
3219 static tree
3220 split_complex_types (tree types)
3221 {
3222   tree p;
3223
3224   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3225   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3226     {
3227       tree type = TREE_VALUE (p);
3228       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3229           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3230         goto found;
3231     }
3232   return types;
3233
3234  found:
3235   types = copy_list (types);
3236
3237   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3238     {
3239       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3240
3241       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3242           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3243         {
3244           tree next, imag;
3245
3246           /* Rewrite complex type with component type.  */
3247           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3248           next = TREE_CHAIN (p);
3249
3250           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3251           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3252           TREE_CHAIN (p) = imag;
3253           TREE_CHAIN (imag) = next;
3254
3255           /* Skip the newly created node.  */
3256           p = TREE_CHAIN (p);
3257         }
3258     }
3259
3260   return types;
3261 }
3262 \f
3263 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3264    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3265    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3266
3267 static rtx
3268 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3269                            enum libcall_type fn_type,
3270                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3271 {
3272   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3273   struct args_size args_size;
3274   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3275   struct args_size original_args_size;
3276   int argnum;
3277   rtx fun;
3278   /* Todo, choose the correct decl type of orgfun. Sadly this information
3279      isn't present here, so we default to native calling abi here.  */
3280   tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3281   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3282   int inc;
3283   int count;
3284   rtx argblock = 0;
3285   CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
3286   struct arg
3287   {
3288     rtx value;
3289     enum machine_mode mode;
3290     rtx reg;
3291     int partial;
3292     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3293     rtx save_area;
3294   };
3295   struct arg *argvec;
3296   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3297   rtx call_fusage = 0;
3298   rtx mem_value = 0;
3299   rtx valreg;
3300   int pcc_struct_value = 0;
3301   int struct_value_size = 0;
3302   int flags;
3303   int reg_parm_stack_space = 0;
3304   int needed;
3305   rtx before_call;
3306   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3307
3308 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3309   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3310      save, if any.  */
3311   int low_to_save = 0, high_to_save = 0;
3312   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3313 #endif
3314
3315   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3316   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3317   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3318   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3319
3320   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3321
3322 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3323   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3324 #endif
3325
3326   /* By default, library functions can not throw.  */
3327   flags = ECF_NOTHROW;
3328
3329   switch (fn_type)
3330     {
3331     case LCT_NORMAL:
3332       break;
3333     case LCT_CONST:
3334       flags |= ECF_CONST;
3335       break;
3336     case LCT_PURE:
3337       flags |= ECF_PURE;
3338       break;
3339     case LCT_NORETURN:
3340       flags |= ECF_NORETURN;
3341       break;
3342     case LCT_THROW:
3343       flags = ECF_NORETURN;
3344       break;
3345     case LCT_RETURNS_TWICE:
3346       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3347       break;
3348     }
3349   fun = orgfun;
3350
3351   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3352      what we need.  */
3353   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3354     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3355
3356   /* If this kind of value comes back in memory,
3357      decide where in memory it should come back.  */
3358   if (outmode != VOIDmode)
3359     {
3360       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3361       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3362         {
3363 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3364           rtx pointer_reg
3365             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3366           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3367           pcc_struct_value = 1;
3368           if (value == 0)
3369             value = gen_reg_rtx (outmode);
3370 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3371           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3372           if (value != 0 && MEM_P (value))
3373             mem_value = value;
3374           else
3375             mem_value = assign_temp (tfom, 0, 1, 1);
3376 #endif
3377           /* This call returns a big structure.  */
3378           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
3379         }
3380     }
3381   else
3382     tfom = void_type_node;
3383
3384   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3385
3386   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3387      and into a vector ARGVEC.
3388
3389      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3390      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3391      library functions shouldn't have many args.  */
3392
3393   argvec = XALLOCAVEC (struct arg, nargs + 1);
3394   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3395
3396 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3397   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far, outmode, fun);
3398 #else
3399   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3400 #endif
3401
3402   args_size.constant = 0;
3403   args_size.var = 0;
3404
3405   count = 0;
3406
3407   push_temp_slots ();
3408
3409   /* If there's a structure value address to be passed,
3410      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3411   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3412     {
3413       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3414
3415       nargs++;
3416
3417       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3418       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3419           && ! (CONSTANT_P (addr) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (addr)))
3420         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3421
3422       argvec[count].value = addr;
3423       argvec[count].mode = Pmode;
3424       argvec[count].partial = 0;
3425
3426       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, Pmode, NULL_TREE, 1);
3427       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, Pmode,
3428                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3429
3430       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3431 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3432                            1,
3433 #else
3434                            argvec[count].reg != 0,
3435 #endif
3436                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3437
3438       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3439           || reg_parm_stack_space > 0)
3440         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3441
3442       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, Pmode, (tree) 0, 1);
3443
3444       count++;
3445     }
3446
3447   for (; count < nargs; count++)
3448     {
3449       rtx val = va_arg (p, rtx);
3450       enum machine_mode mode = (enum machine_mode) va_arg (p, int);
3451
3452       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3453          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3454       gcc_assert (mode != BLKmode
3455                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3456
3457       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3458       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3459           && ! (CONSTANT_P (val) && LEGITIMATE_CONSTANT_P (val)))
3460         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3461
3462       if (pass_by_reference (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1))
3463         {
3464           rtx slot;
3465           int must_copy
3466             = !reference_callee_copied (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3467
3468           /* If this was a CONST function, it is now PURE since it now
3469              reads memory.  */
3470           if (flags & ECF_CONST)
3471             {
3472               flags &= ~ECF_CONST;
3473               flags |= ECF_PURE;
3474             }
3475
3476           if (MEM_P (val) && !must_copy)
3477             slot = val;
3478           else
3479             {
3480               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3481                                   0, 1, 1);
3482               emit_move_insn (slot, val);
3483             }
3484
3485           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3486                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3487                                            call_fusage);
3488           if (must_copy)
3489             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3490                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3491                                                               slot),
3492                                              call_fusage);
3493
3494           mode = Pmode;
3495           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3496         }
3497
3498       argvec[count].value = val;
3499       argvec[count].mode = mode;
3500
3501       argvec[count].reg = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3502
3503       argvec[count].partial
3504         = targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3505
3506       locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3507 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3508                            1,
3509 #else
3510                            argvec[count].reg != 0,
3511 #endif
3512                            argvec[count].partial,
3513                            NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3514
3515       gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3516
3517       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3518           || reg_parm_stack_space > 0)
3519         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3520
3521       FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, (tree) 0, 1);
3522     }
3523
3524   /* If this machine requires an external definition for library
3525      functions, write one out.  */
3526   assemble_external_libcall (fun);
3527
3528   original_args_size = args_size;
3529   args_size.constant = (((args_size.constant
3530                           + stack_pointer_delta
3531                           + STACK_BYTES - 1)
3532                           / STACK_BYTES
3533                           * STACK_BYTES)
3534                          - stack_pointer_delta);
3535
3536   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3537                             reg_parm_stack_space);
3538
3539   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3540     args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3541
3542   if (args_size.constant > crtl->outgoing_args_size)
3543     crtl->outgoing_args_size = args_size.constant;
3544
3545   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3546     {
3547       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3548          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3549          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3550          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3551
3552          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3553          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3554          stack usage map from the old one.
3555
3556          Another approach might be to try to reorder the argument
3557          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3558
3559       needed = args_size.constant;
3560
3561       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3562          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3563          is the responsibility of the caller.  */
3564       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3565         needed += reg_parm_stack_space;
3566
3567 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3568       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3569                                          needed + 1);
3570 #else
3571       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3572                                          needed);
3573 #endif
3574       stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
3575       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3576
3577       if (initial_highest_arg_in_use)
3578         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3579                 initial_highest_arg_in_use);
3580
3581       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3582         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3583                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3584       needed = 0;
3585
3586       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3587          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3588          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3589          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3590
3591       if (virtuals_instantiated)
3592         argblock = plus_constant (stack_pointer_rtx, STACK_POINTER_OFFSET);
3593       else
3594         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3595     }
3596   else
3597     {
3598       if (!PUSH_ARGS)
3599         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3600     }
3601
3602   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3603      before the first push (the last arg).  */
3604   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3605     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3606                                 - original_args_size.constant));
3607
3608   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3609     {
3610       inc = -1;
3611       argnum = nargs - 1;
3612     }
3613   else
3614     {
3615       inc = 1;
3616       argnum = 0;
3617     }
3618
3619 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3620   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3621     {
3622       /* The argument list is the property of the called routine and it
3623          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3624          parameters, we must save and restore it.  */
3625       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3626                                             &low_to_save, &high_to_save);
3627     }
3628 #endif
3629
3630   /* Push the args that need to be pushed.  */
3631
3632   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3633      are to be pushed.  */
3634   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3635     {
3636       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3637       rtx val = argvec[argnum].value;
3638       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3639       int partial = argvec[argnum].partial;
3640       unsigned int parm_align = argvec[argnum].locate.boundary;
3641       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3642
3643       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3644         {
3645           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3646             {
3647               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3648                  stack area, save any previous data at that location.  */
3649
3650 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3651               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3652                  with positive values.  */
3653               upper_bound = -argvec[argnum].locate.slot_offset.constant + 1;
3654               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3655 #else
3656               lower_bound = argvec[argnum].locate.slot_offset.constant;
3657               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3658 #endif
3659
3660               i = lower_bound;
3661               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3662                  it has already been saved.  */
3663               if (i < reg_parm_stack_space)
3664                 i = reg_parm_stack_space;
3665               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3666                 i++;
3667
3668               if (i < upper_bound)
3669                 {
3670                   /* We need to make a save area.  */
3671                   unsigned int size
3672                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
3673                   enum machine_mode save_mode
3674                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
3675                   rtx adr
3676                     = plus_constant (argblock,
3677                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3678                   rtx stack_area
3679                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
3680
3681                   if (save_mode == BLKmode)
3682                     {
3683                       argvec[argnum].save_area
3684                         = assign_stack_temp (BLKmode,
3685                                              argvec[argnum].locate.size.constant,
3686                                              0);
3687
3688                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
3689                                        stack_area,
3690                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
3691                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
3692                     }
3693                   else
3694                     {
3695                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
3696
3697                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
3698                     }
3699                 }
3700             }
3701
3702           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, parm_align,
3703                           partial, reg, 0, argblock,
3704                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
3705                           reg_parm_stack_space,
3706                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
3707
3708           /* Now mark the segment we just used.  */
3709           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3710             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
3711               stack_usage_map[i] = 1;
3712
3713           NO_DEFER_POP;
3714
3715           if ((flags & ECF_CONST)
3716               || ((flags & ECF_PURE) && ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS))
3717             {
3718               rtx use;
3719
3720               /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
3721                  values are live.  */
3722               if (argblock)
3723                 use = plus_constant (argblock,
3724                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
3725               else
3726                 /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
3727                    exactly this argument is won't work, because the
3728                    auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
3729                    that we access something with a known mode somewhere on
3730                    the stack.  */
3731                 use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3732                                     gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
3733               use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
3734               use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
3735               call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
3736             }
3737         }
3738     }
3739
3740   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3741      after pushing the last arg.  */
3742   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
3743     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3744                                 - original_args_size.constant));
3745
3746   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3747     argnum = nargs - 1;
3748   else
3749     argnum = 0;
3750
3751   fun = prepare_call_address (NULL, fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
3752
3753   /* Now load any reg parms into their regs.  */
3754
3755   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3756      are to be pushed.  */
3757   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3758     {
3759       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3760       rtx val = argvec[argnum].value;
3761       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3762       int partial = argvec[argnum].partial;
3763
3764       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
3765          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
3766       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3767         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
3768       else if (reg != 0 && partial == 0)
3769         emit_move_insn (reg, val);
3770
3771       NO_DEFER_POP;
3772     }
3773
3774   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
3775   for (count = 0; count < nargs; count++)
3776     {
3777       rtx reg = argvec[count].reg;
3778       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3779         use_group_regs (&call_fusage, reg);
3780       else if (reg != 0)
3781         {
3782           int partial = argvec[count].partial;
3783           if (partial)
3784             {
3785               int nregs;
3786               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3787               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
3788               use_regs (&call_fusage, REGNO (reg), nregs);
3789             }
3790           else
3791             use_reg (&call_fusage, reg);
3792         }
3793     }
3794
3795   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
3796   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
3797     {
3798       emit_move_insn (struct_value,
3799                       force_reg (Pmode,
3800                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
3801                                                 NULL_RTX)));
3802       if (REG_P (struct_value))
3803         use_reg (&call_fusage, struct_value);
3804     }
3805
3806   /* Don't allow popping to be deferred, since then
3807      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
3808   NO_DEFER_POP;
3809   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
3810             ? hard_libcall_value (outmode, orgfun) : NULL_RTX);
3811
3812   /* Stack must be properly aligned now.  */
3813   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
3814                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
3815
3816   before_call = get_last_insn ();
3817
3818   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
3819      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
3820   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
3821      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
3822      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
3823      no impact, so we pretend it is unknown.  */
3824
3825   emit_call_1 (fun, NULL,
3826                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
3827                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
3828                original_args_size.constant, args_size.constant,
3829                struct_value_size,
3830                FUNCTION_ARG (args_so_far, VOIDmode, void_type_node, 1),
3831                valreg,
3832                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, & args_so_far);
3833
3834   /* For calls to `setjmp', etc., inform function.c:setjmp_warnings
3835      that it should complain if nonvolatile values are live.  For
3836      functions that cannot return, inform flow that control does not
3837      fall through.  */
3838
3839   if (flags & ECF_NORETURN)
3840     {
3841       /* The barrier note must be emitted
3842          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
3843          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3844
3845       rtx last = get_last_insn ();
3846       while (!CALL_P (last))
3847         {
3848           last = PREV_INSN (last);
3849           /* There was no CALL_INSN?  */
3850           gcc_assert (last != before_call);
3851         }
3852
3853       emit_barrier_after (last);
3854     }
3855
3856   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
3857   OK_DEFER_POP;
3858
3859   pop_temp_slots ();
3860
3861   /* Copy the value to the right place.  */
3862   if (outmode != VOIDmode && retval)
3863     {
3864       if (mem_value)
3865         {
3866           if (value == 0)
3867             value = mem_value;
3868           if (value != mem_value)
3869             emit_move_insn (value, mem_value);
3870         }
3871       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3872         {
3873           if (value == 0)
3874             value = gen_reg_rtx (outmode);
3875           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
3876         }
3877       else
3878         {
3879           /* Convert to the proper mode if a promotion has been active.  */
3880           if (GET_MODE (valreg) != outmode)
3881             {
3882               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (tfom);
3883
3884               gcc_assert (promote_function_mode (tfom, outmode, &unsignedp,
3885                                                  fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 1)
3886                           == GET_MODE (valreg));
3887               valreg = convert_modes (outmode, GET_MODE (valreg), valreg, 0);
3888             }
3889
3890           if (value != 0)
3891             emit_move_insn (value, valreg);
3892           else
3893             value = valreg;
3894         }
3895     }
3896
3897   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3898     {
3899 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3900       if (save_area)
3901         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3902                                      high_to_save, low_to_save);
3903 #endif
3904
3905       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3906       for (count = 0; count < nargs; count++)
3907         if (argvec[count].save_area)
3908           {
3909             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
3910             rtx adr = plus_constant (argblock,
3911                                      argvec[count].locate.offset.constant);
3912             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
3913                                           memory_address (save_mode, adr));
3914
3915             if (save_mode == BLKmode)
3916               emit_block_move (stack_area,
3917                                validize_mem (argvec[count].save_area),
3918                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
3919                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
3920             else
3921               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
3922           }
3923
3924       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3925       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3926     }
3927
3928   if (stack_usage_map_buf)
3929     free (stack_usage_map_buf);
3930
3931   return value;
3932
3933 }
3934 \f
3935 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
3936    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
3937    for a value of mode OUTMODE,
3938    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
3939    and machine_modes to convert them to.
3940
3941    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for
3942    `const' calls, LCT_PURE for `pure' calls, or other LCT_ value for
3943    other types of library calls.  */
3944
3945 void
3946 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
3947                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3948 {
3949   va_list p;
3950
3951   va_start (p, nargs);
3952   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
3953   va_end (p);
3954 }
3955 \f
3956 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
3957    comes second and says where to store the result.
3958    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
3959    to return the value.
3960
3961    This function returns an rtx for where the value is to be found.
3962    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
3963
3964 rtx
3965 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
3966                          enum libcall_type fn_type,
3967                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
3968 {
3969   rtx result;
3970   va_list p;
3971
3972   va_start (p, nargs);
3973   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
3974                                       nargs, p);
3975   va_end (p);
3976
3977   return result;
3978 }
3979 \f
3980 /* Store a single argument for a function call
3981    into the register or memory area where it must be passed.
3982    *ARG describes the argument value and where to pass it.
3983
3984    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
3985    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
3986
3987    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
3988    so must be careful about how the stack is used.
3989
3990    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
3991    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
3992    that we need not worry about saving and restoring the stack.
3993
3994    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
3995
3996    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
3997    zero otherwise.  */
3998
3999 static int
4000 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4001                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4002 {
4003   tree pval = arg->tree_value;
4004   rtx reg = 0;
4005   int partial = 0;
4006   int used = 0;
4007   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4008   int sibcall_failure = 0;
4009
4010   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4011     return 1;
4012
4013   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4014      this argument.  */
4015   push_temp_slots ();
4016
4017   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4018     {
4019       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4020          save any previous data at that location.  */
4021       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4022         {
4023 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4024           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4025              with positive values.  */
4026           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4027             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4028           else
4029             upper_bound = 0;
4030
4031           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4032 #else
4033           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4034             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4035           else
4036             lower_bound = 0;
4037
4038           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4039 #endif
4040
4041           i = lower_bound;
4042           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4043              it has already been saved.  */
4044           if (i < reg_parm_stack_space)
4045             i = reg_parm_stack_space;
4046           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4047             i++;
4048
4049           if (i < upper_bound)
4050             {
4051               /* We need to make a save area.  */
4052               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4053               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4054               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4055               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4056
4057               if (save_mode == BLKmode)
4058                 {
4059                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4060                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4061                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4062
4063                   arg->save_area = assign_temp (nt, 0, 1, 1);
4064                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4065                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4066                                    GEN_INT (arg->locate.size.constant),
4067                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4068                 }
4069               else
4070                 {
4071                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4072                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4073                 }
4074             }
4075         }
4076     }
4077
4078   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4079      set up the register and number of words.  */
4080   if (! arg->pass_on_stack)
4081     {
4082       if (flags & ECF_SIBCALL)
4083         reg = arg->tail_call_reg;
4084       else
4085         reg = arg->reg;
4086       partial = arg->partial;
4087     }
4088
4089   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4090      this case.  */
4091   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4092
4093   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4094      here.  */
4095   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4096     reg = 0;
4097
4098   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4099      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4100   if (arg->value == 0)
4101     {
4102       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4103          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4104          expand_call must take special action to preserve the argument list
4105          if it is called recursively.
4106
4107          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4108          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4109          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4110
4111          If this argument is initialized by a function which takes the
4112          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4113          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4114          insufficient and expand_call must push the stack around the
4115          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4116
4117          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4118          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4119
4120       if (arg->pass_on_stack)
4121         stack_arg_under_construction++;
4122
4123       arg->value = expand_expr (pval,
4124                                 (partial
4125                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4126                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4127                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4128
4129       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4130          doesn't agree, convert the mode.  */
4131
4132       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4133         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4134                                     arg->value, arg->unsignedp);
4135
4136       if (arg->pass_on_stack)
4137         stack_arg_under_construction--;
4138     }
4139
4140   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4141   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4142       && MEM_P (arg->value)
4143       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4144                                                arg->locate.size.constant))
4145     sibcall_failure = 1;
4146
4147   /* Don't allow anything left on stack from computation
4148      of argument to alloca.  */
4149   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4150     do_pending_stack_adjust ();
4151
4152   if (arg->value == arg->stack)
4153     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4154     ;
4155   else if (arg->mode != BLKmode)
4156     {
4157       int size;
4158       unsigned int parm_align;
4159
4160       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4161          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4162          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4163
4164          Push it, and if its size is less than the
4165          amount of space allocated to it,
4166          also bump stack pointer by the additional space.
4167          Note that in C the default argument promotions
4168          will prevent such mismatches.  */
4169
4170       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4171       /* Compute how much space the push instruction will push.
4172          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4173          pointer by a halfword.  */
4174 #ifdef PUSH_ROUNDING
4175       size = PUSH_ROUNDING (size);
4176 #endif
4177       used = size;
4178
4179       /* Compute how much space the argument should get:
4180          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4181       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4182         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4183                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4184                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4185
4186       /* Compute the alignment of the pushed argument.  */
4187       parm_align = arg->locate.boundary;
4188       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4189         {
4190           int pad = used - size;
4191           if (pad)
4192             {
4193               unsigned int pad_align = (pad & -pad) * BITS_PER_UNIT;
4194               parm_align = MIN (parm_align, pad_align);
4195             }
4196         }
4197
4198       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4199          This can either be done with push or copy insns.  */
4200       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4201                       parm_align, partial, reg, used - size, argblock,
4202                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4203                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4204
4205       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4206          in the stack.  */
4207       if (partial == 0)
4208         arg->value = arg->stack;
4209     }
4210   else
4211     {
4212       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4213
4214       unsigned int parm_align;
4215       int excess;
4216       rtx size_rtx;
4217
4218       /* Pushing a nonscalar.
4219          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4220          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4221
4222       /* Round its size up to a multiple
4223          of the allocation unit for arguments.  */
4224
4225       if (arg->locate.size.var != 0)
4226         {
4227           excess = 0;
4228           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4229         }
4230       else
4231         {
4232           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4233              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4234           excess = (arg->locate.size.constant
4235                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4236                     + partial);
4237           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4238                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype),
4239                                   EXPAND_NORMAL);
4240         }
4241
4242       parm_align = arg->locate.boundary;
4243
4244       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4245          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4246       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4247         {
4248           if (arg->locate.size.var)
4249             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4250           else if (excess)
4251             {
4252               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4253               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4254             }
4255         }
4256
4257       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4258         {
4259           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4260              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4261           rtx x = arg->value;
4262           int i = 0;
4263
4264           if (XEXP (x, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
4265               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4266                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4267                      crtl->args.internal_arg_pointer
4268                   && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1))))
4269             {
4270               if (XEXP (x, 0) != crtl->args.internal_arg_pointer)
4271                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4272
4273               /* expand_call should ensure this.  */
4274               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4275                           && arg->locate.size.var == 0
4276                           && CONST_INT_P (size_rtx));
4277
4278               if (arg->locate.offset.constant > i)
4279                 {
4280                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4281                     sibcall_failure = 1;
4282                 }
4283               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4284                 {
4285                   /* Use arg->locate.size.constant instead of size_rtx
4286                      because we only care about the part of the argument
4287                      on the stack.  */
4288                   if (i < (arg->locate.offset.constant
4289                            + arg->locate.size.constant))
4290                     sibcall_failure = 1;
4291                 }
4292               else
4293                 {
4294                   /* Even though they appear to be at the same location,
4295                      if part of the outgoing argument is in registers,
4296                      they aren't really at the same location.  Check for
4297                      this by making sure that the incoming size is the
4298                      same as the outgoing size.  */
4299                   if (arg->locate.size.constant != INTVAL (size_rtx))
4300                     sibcall_failure = 1;
4301                 }
4302             }
4303         }
4304
4305       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4306                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4307                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4308                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4309
4310       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4311          in the stack.
4312
4313          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4314          address of the data, so that we can load it directly into a
4315          register, here we want the address of the stack slot, so that
4316          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4317          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4318       if (partial == 0)
4319         arg->value = arg->stack_slot;
4320     }
4321
4322   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4323     {
4324       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4325       arg->parallel_value
4326         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4327                                       int_size_in_bytes (type));
4328     }
4329
4330   /* Mark all slots this store used.  */
4331   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4332       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4333     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4334       stack_usage_map[i] = 1;
4335
4336   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4337      be deferred during the rest of the arguments.  */
4338   NO_DEFER_POP;
4339
4340   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  Show
4341      that we might have taken the address of something and pushed that
4342      as an operand.  */
4343   preserve_temp_slots (NULL_RTX);
4344   free_temp_slots ();
4345   pop_temp_slots ();
4346
4347   return sibcall_failure;
4348 }
4349
4350 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4351
4352 bool
4353 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4354                              const_tree type)
4355 {
4356   if (!type)
4357     return false;
4358
4359   /* If the type has variable size...  */
4360   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4361     return true;
4362
4363   /* If the type is marked as addressable (it is required
4364      to be constructed into the stack)...  */
4365   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4366     return true;
4367
4368   return false;
4369 }
4370
4371 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4372    takes trailing padding of a structure into account.  */
4373 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4374
4375 bool
4376 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, const_tree type)
4377 {
4378   if (!type)
4379     return false;
4380
4381   /* If the type has variable size...  */
4382   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4383     return true;
4384
4385   /* If the type is marked as addressable (it is required
4386      to be constructed into the stack)...  */
4387   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4388     return true;
4389
4390   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4391      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4392   if (mode == BLKmode
4393       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4394       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4395           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4396     return true;
4397
4398   return false;
4399 }