add ARM linker patch
[platform/upstream/gcc48.git] / gcc / calls.c
1 /* Convert function calls to rtl insns, for GNU C compiler.
2    Copyright (C) 1989-2013 Free Software Foundation, Inc.
3
4 This file is part of GCC.
5
6 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
7 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
9 version.
10
11 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
12 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
14 for more details.
15
16 You should have received a copy of the GNU General Public License
17 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
18 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "config.h"
21 #include "system.h"
22 #include "coretypes.h"
23 #include "tm.h"
24 #include "rtl.h"
25 #include "tree.h"
26 #include "gimple.h"
27 #include "flags.h"
28 #include "expr.h"
29 #include "optabs.h"
30 #include "libfuncs.h"
31 #include "function.h"
32 #include "regs.h"
33 #include "diagnostic-core.h"
34 #include "output.h"
35 #include "tm_p.h"
36 #include "timevar.h"
37 #include "sbitmap.h"
38 #include "langhooks.h"
39 #include "target.h"
40 #include "cgraph.h"
41 #include "except.h"
42 #include "dbgcnt.h"
43 #include "tree-flow.h"
44
45 /* Like PREFERRED_STACK_BOUNDARY but in units of bytes, not bits.  */
46 #define STACK_BYTES (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
47
48 /* Data structure and subroutines used within expand_call.  */
49
50 struct arg_data
51 {
52   /* Tree node for this argument.  */
53   tree tree_value;
54   /* Mode for value; TYPE_MODE unless promoted.  */
55   enum machine_mode mode;
56   /* Current RTL value for argument, or 0 if it isn't precomputed.  */
57   rtx value;
58   /* Initially-compute RTL value for argument; only for const functions.  */
59   rtx initial_value;
60   /* Register to pass this argument in, 0 if passed on stack, or an
61      PARALLEL if the arg is to be copied into multiple non-contiguous
62      registers.  */
63   rtx reg;
64   /* Register to pass this argument in when generating tail call sequence.
65      This is not the same register as for normal calls on machines with
66      register windows.  */
67   rtx tail_call_reg;
68   /* If REG is a PARALLEL, this is a copy of VALUE pulled into the correct
69      form for emit_group_move.  */
70   rtx parallel_value;
71   /* If REG was promoted from the actual mode of the argument expression,
72      indicates whether the promotion is sign- or zero-extended.  */
73   int unsignedp;
74   /* Number of bytes to put in registers.  0 means put the whole arg
75      in registers.  Also 0 if not passed in registers.  */
76   int partial;
77   /* Nonzero if argument must be passed on stack.
78      Note that some arguments may be passed on the stack
79      even though pass_on_stack is zero, just because FUNCTION_ARG says so.
80      pass_on_stack identifies arguments that *cannot* go in registers.  */
81   int pass_on_stack;
82   /* Some fields packaged up for locate_and_pad_parm.  */
83   struct locate_and_pad_arg_data locate;
84   /* Location on the stack at which parameter should be stored.  The store
85      has already been done if STACK == VALUE.  */
86   rtx stack;
87   /* Location on the stack of the start of this argument slot.  This can
88      differ from STACK if this arg pads downward.  This location is known
89      to be aligned to TARGET_FUNCTION_ARG_BOUNDARY.  */
90   rtx stack_slot;
91   /* Place that this stack area has been saved, if needed.  */
92   rtx save_area;
93   /* If an argument's alignment does not permit direct copying into registers,
94      copy in smaller-sized pieces into pseudos.  These are stored in a
95      block pointed to by this field.  The next field says how many
96      word-sized pseudos we made.  */
97   rtx *aligned_regs;
98   int n_aligned_regs;
99 };
100
101 /* A vector of one char per byte of stack space.  A byte if nonzero if
102    the corresponding stack location has been used.
103    This vector is used to prevent a function call within an argument from
104    clobbering any stack already set up.  */
105 static char *stack_usage_map;
106
107 /* Size of STACK_USAGE_MAP.  */
108 static int highest_outgoing_arg_in_use;
109
110 /* A bitmap of virtual-incoming stack space.  Bit is set if the corresponding
111    stack location's tail call argument has been already stored into the stack.
112    This bitmap is used to prevent sibling call optimization if function tries
113    to use parent's incoming argument slots when they have been already
114    overwritten with tail call arguments.  */
115 static sbitmap stored_args_map;
116
117 /* stack_arg_under_construction is nonzero when an argument may be
118    initialized with a constructor call (including a C function that
119    returns a BLKmode struct) and expand_call must take special action
120    to make sure the object being constructed does not overlap the
121    argument list for the constructor call.  */
122 static int stack_arg_under_construction;
123
124 static void emit_call_1 (rtx, tree, tree, tree, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
125                          HOST_WIDE_INT, rtx, rtx, int, rtx, int,
126                          cumulative_args_t);
127 static void precompute_register_parameters (int, struct arg_data *, int *);
128 static int store_one_arg (struct arg_data *, rtx, int, int, int);
129 static void store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *, int);
130 static int finalize_must_preallocate (int, int, struct arg_data *,
131                                       struct args_size *);
132 static void precompute_arguments (int, struct arg_data *);
133 static int compute_argument_block_size (int, struct args_size *, tree, tree, int);
134 static void initialize_argument_information (int, struct arg_data *,
135                                              struct args_size *, int,
136                                              tree, tree,
137                                              tree, tree, cumulative_args_t, int,
138                                              rtx *, int *, int *, int *,
139                                              bool *, bool);
140 static void compute_argument_addresses (struct arg_data *, rtx, int);
141 static rtx rtx_for_function_call (tree, tree);
142 static void load_register_parameters (struct arg_data *, int, rtx *, int,
143                                       int, int *);
144 static rtx emit_library_call_value_1 (int, rtx, rtx, enum libcall_type,
145                                       enum machine_mode, int, va_list);
146 static int special_function_p (const_tree, int);
147 static int check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx);
148 static int check_sibcall_argument_overlap (rtx, struct arg_data *, int);
149
150 static int combine_pending_stack_adjustment_and_call (int, struct args_size *,
151                                                       unsigned int);
152 static tree split_complex_types (tree);
153
154 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
155 static rtx save_fixed_argument_area (int, rtx, int *, int *);
156 static void restore_fixed_argument_area (rtx, rtx, int, int);
157 #endif
158 \f
159 /* Force FUNEXP into a form suitable for the address of a CALL,
160    and return that as an rtx.  Also load the static chain register
161    if FNDECL is a nested function.
162
163    CALL_FUSAGE points to a variable holding the prospective
164    CALL_INSN_FUNCTION_USAGE information.  */
165
166 rtx
167 prepare_call_address (tree fndecl, rtx funexp, rtx static_chain_value,
168                       rtx *call_fusage, int reg_parm_seen, int sibcallp)
169 {
170   /* Make a valid memory address and copy constants through pseudo-regs,
171      but not for a constant address if -fno-function-cse.  */
172   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
173     /* If we are using registers for parameters, force the
174        function address into a register now.  */
175     funexp = ((reg_parm_seen
176                && targetm.small_register_classes_for_mode_p (FUNCTION_MODE))
177               ? force_not_mem (memory_address (FUNCTION_MODE, funexp))
178               : memory_address (FUNCTION_MODE, funexp));
179   else if (! sibcallp)
180     {
181 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
182       if (optimize && ! flag_no_function_cse)
183         funexp = force_reg (Pmode, funexp);
184 #endif
185     }
186
187   if (static_chain_value != 0)
188     {
189       rtx chain;
190
191       gcc_assert (fndecl);
192       chain = targetm.calls.static_chain (fndecl, false);
193       static_chain_value = convert_memory_address (Pmode, static_chain_value);
194
195       emit_move_insn (chain, static_chain_value);
196       if (REG_P (chain))
197         use_reg (call_fusage, chain);
198     }
199
200   return funexp;
201 }
202
203 /* Generate instructions to call function FUNEXP,
204    and optionally pop the results.
205    The CALL_INSN is the first insn generated.
206
207    FNDECL is the declaration node of the function.  This is given to the
208    hook TARGET_RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops
209    its own args.
210
211    FUNTYPE is the data type of the function.  This is given to the hook
212    TARGET_RETURN_POPS_ARGS to determine whether this function pops its
213    own args.  We used to allow an identifier for library functions, but
214    that doesn't work when the return type is an aggregate type and the
215    calling convention says that the pointer to this aggregate is to be
216    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      targetm.calls.function_arg (&args_so_far, VOIDmode, void_type_node, true)
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_t args_so_far ATTRIBUTE_UNUSED)
254 {
255   rtx rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
256   rtx call_insn, call, funmem;
257   int already_popped = 0;
258   HOST_WIDE_INT n_popped
259     = targetm.calls.return_pops_args (fndecl, funtype, stack_size);
260
261 #ifdef CALL_POPS_ARGS
262   n_popped += CALL_POPS_ARGS (*get_cumulative_args (args_so_far));
263 #endif
264
265   /* Ensure address is valid.  SYMBOL_REF is already valid, so no need,
266      and we don't want to load it into a register as an optimization,
267      because prepare_call_address already did it if it should be done.  */
268   if (GET_CODE (funexp) != SYMBOL_REF)
269     funexp = memory_address (FUNCTION_MODE, funexp);
270
271   funmem = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, funexp);
272   if (fndecl && TREE_CODE (fndecl) == FUNCTION_DECL)
273     {
274       tree t = fndecl;
275
276       /* Although a built-in FUNCTION_DECL and its non-__builtin
277          counterpart compare equal and get a shared mem_attrs, they
278          produce different dump output in compare-debug compilations,
279          if an entry gets garbage collected in one compilation, then
280          adds a different (but equivalent) entry, while the other
281          doesn't run the garbage collector at the same spot and then
282          shares the mem_attr with the equivalent entry. */
283       if (DECL_BUILT_IN_CLASS (t) == BUILT_IN_NORMAL)
284         {
285           tree t2 = builtin_decl_explicit (DECL_FUNCTION_CODE (t));
286           if (t2)
287             t = t2;
288         }
289
290         set_mem_expr (funmem, t);
291     }
292   else if (fntree)
293     set_mem_expr (funmem, build_simple_mem_ref (CALL_EXPR_FN (fntree)));
294
295 #if defined (HAVE_sibcall_pop) && defined (HAVE_sibcall_value_pop)
296   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
297       && HAVE_sibcall_pop && HAVE_sibcall_value_pop
298       && (n_popped > 0 || stack_size == 0))
299     {
300       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
301       rtx pat;
302
303       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
304          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
305
306       if (valreg)
307         pat = GEN_SIBCALL_VALUE_POP (valreg, funmem, rounded_stack_size_rtx,
308                                      next_arg_reg, n_pop);
309       else
310         pat = GEN_SIBCALL_POP (funmem, rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
311                                n_pop);
312
313       emit_call_insn (pat);
314       already_popped = 1;
315     }
316   else
317 #endif
318
319 #if defined (HAVE_call_pop) && defined (HAVE_call_value_pop)
320   /* If the target has "call" or "call_value" insns, then prefer them
321      if no arguments are actually popped.  If the target does not have
322      "call" or "call_value" insns, then we must use the popping versions
323      even if the call has no arguments to pop.  */
324 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
325   if (HAVE_call && HAVE_call_value && HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop
326       && n_popped > 0)
327 #else
328   if (HAVE_call_pop && HAVE_call_value_pop)
329 #endif
330     {
331       rtx n_pop = GEN_INT (n_popped);
332       rtx pat;
333
334       /* If this subroutine pops its own args, record that in the call insn
335          if possible, for the sake of frame pointer elimination.  */
336
337       if (valreg)
338         pat = GEN_CALL_VALUE_POP (valreg, funmem, rounded_stack_size_rtx,
339                                   next_arg_reg, n_pop);
340       else
341         pat = GEN_CALL_POP (funmem, rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
342                             n_pop);
343
344       emit_call_insn (pat);
345       already_popped = 1;
346     }
347   else
348 #endif
349
350 #if defined (HAVE_sibcall) && defined (HAVE_sibcall_value)
351   if ((ecf_flags & ECF_SIBCALL)
352       && HAVE_sibcall && HAVE_sibcall_value)
353     {
354       if (valreg)
355         emit_call_insn (GEN_SIBCALL_VALUE (valreg, funmem,
356                                            rounded_stack_size_rtx,
357                                            next_arg_reg, NULL_RTX));
358       else
359         emit_call_insn (GEN_SIBCALL (funmem, rounded_stack_size_rtx,
360                                      next_arg_reg,
361                                      GEN_INT (struct_value_size)));
362     }
363   else
364 #endif
365
366 #if defined (HAVE_call) && defined (HAVE_call_value)
367   if (HAVE_call && HAVE_call_value)
368     {
369       if (valreg)
370         emit_call_insn (GEN_CALL_VALUE (valreg, funmem, rounded_stack_size_rtx,
371                                         next_arg_reg, NULL_RTX));
372       else
373         emit_call_insn (GEN_CALL (funmem, rounded_stack_size_rtx, next_arg_reg,
374                                   GEN_INT (struct_value_size)));
375     }
376   else
377 #endif
378     gcc_unreachable ();
379
380   /* Find the call we just emitted.  */
381   call_insn = last_call_insn ();
382
383   /* Some target create a fresh MEM instead of reusing the one provided
384      above.  Set its MEM_EXPR.  */
385   call = get_call_rtx_from (call_insn);
386   if (call
387       && MEM_EXPR (XEXP (call, 0)) == NULL_TREE
388       && MEM_EXPR (funmem) != NULL_TREE)
389     set_mem_expr (XEXP (call, 0), MEM_EXPR (funmem));
390
391   /* Put the register usage information there.  */
392   add_function_usage_to (call_insn, call_fusage);
393
394   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
395   if (ecf_flags & ECF_CONST)
396     RTL_CONST_CALL_P (call_insn) = 1;
397
398   /* If this is a pure call, then set the insn's unchanging bit.  */
399   if (ecf_flags & ECF_PURE)
400     RTL_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
401
402   /* If this is a const call, then set the insn's unchanging bit.  */
403   if (ecf_flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE)
404     RTL_LOOPING_CONST_OR_PURE_CALL_P (call_insn) = 1;
405
406   /* Create a nothrow REG_EH_REGION note, if needed.  */
407   make_reg_eh_region_note (call_insn, ecf_flags, 0);
408
409   if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
410     add_reg_note (call_insn, REG_NORETURN, const0_rtx);
411
412   if (ecf_flags & ECF_RETURNS_TWICE)
413     {
414       add_reg_note (call_insn, REG_SETJMP, const0_rtx);
415       cfun->calls_setjmp = 1;
416     }
417
418   SIBLING_CALL_P (call_insn) = ((ecf_flags & ECF_SIBCALL) != 0);
419
420   /* Restore this now, so that we do defer pops for this call's args
421      if the context of the call as a whole permits.  */
422   inhibit_defer_pop = old_inhibit_defer_pop;
423
424   if (n_popped > 0)
425     {
426       if (!already_popped)
427         CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn)
428           = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
429                                gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, stack_pointer_rtx),
430                                CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (call_insn));
431       rounded_stack_size -= n_popped;
432       rounded_stack_size_rtx = GEN_INT (rounded_stack_size);
433       stack_pointer_delta -= n_popped;
434
435       add_reg_note (call_insn, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (stack_pointer_delta));
436
437       /* If popup is needed, stack realign must use DRAP  */
438       if (SUPPORTS_STACK_ALIGNMENT)
439         crtl->need_drap = true;
440     }
441   /* For noreturn calls when not accumulating outgoing args force
442      REG_ARGS_SIZE note to prevent crossjumping of calls with different
443      args sizes.  */
444   else if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && (ecf_flags & ECF_NORETURN) != 0)
445     add_reg_note (call_insn, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (stack_pointer_delta));
446
447   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
448     {
449       /* If returning from the subroutine does not automatically pop the args,
450          we need an instruction to pop them sooner or later.
451          Perhaps do it now; perhaps just record how much space to pop later.
452
453          If returning from the subroutine does pop the args, indicate that the
454          stack pointer will be changed.  */
455
456       if (rounded_stack_size != 0)
457         {
458           if (ecf_flags & ECF_NORETURN)
459             /* Just pretend we did the pop.  */
460             stack_pointer_delta -= rounded_stack_size;
461           else if (flag_defer_pop && inhibit_defer_pop == 0
462               && ! (ecf_flags & (ECF_CONST | ECF_PURE)))
463             pending_stack_adjust += rounded_stack_size;
464           else
465             adjust_stack (rounded_stack_size_rtx);
466         }
467     }
468   /* When we accumulate outgoing args, we must avoid any stack manipulations.
469      Restore the stack pointer to its original value now.  Usually
470      ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS targets don't get here, but there are exceptions.
471      On  i386 ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS can be enabled on demand, and
472      popping variants of functions exist as well.
473
474      ??? We may optimize similar to defer_pop above, but it is
475      probably not worthwhile.
476
477      ??? It will be worthwhile to enable combine_stack_adjustments even for
478      such machines.  */
479   else if (n_popped)
480     anti_adjust_stack (GEN_INT (n_popped));
481 }
482
483 /* Determine if the function identified by NAME and FNDECL is one with
484    special properties we wish to know about.
485
486    For example, if the function might return more than one time (setjmp), then
487    set RETURNS_TWICE to a nonzero value.
488
489    Similarly set NORETURN if the function is in the longjmp family.
490
491    Set MAY_BE_ALLOCA for any memory allocation function that might allocate
492    space from the stack such as alloca.  */
493
494 static int
495 special_function_p (const_tree fndecl, int flags)
496 {
497   if (fndecl && DECL_NAME (fndecl)
498       && IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) <= 17
499       /* Exclude functions not at the file scope, or not `extern',
500          since they are not the magic functions we would otherwise
501          think they are.
502          FIXME: this should be handled with attributes, not with this
503          hacky imitation of DECL_ASSEMBLER_NAME.  It's (also) wrong
504          because you can declare fork() inside a function if you
505          wish.  */
506       && (DECL_CONTEXT (fndecl) == NULL_TREE
507           || TREE_CODE (DECL_CONTEXT (fndecl)) == TRANSLATION_UNIT_DECL)
508       && TREE_PUBLIC (fndecl))
509     {
510       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (DECL_NAME (fndecl));
511       const char *tname = name;
512
513       /* We assume that alloca will always be called by name.  It
514          makes no sense to pass it as a pointer-to-function to
515          anything that does not understand its behavior.  */
516       if (((IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 6
517             && name[0] == 'a'
518             && ! strcmp (name, "alloca"))
519            || (IDENTIFIER_LENGTH (DECL_NAME (fndecl)) == 16
520                && name[0] == '_'
521                && ! strcmp (name, "__builtin_alloca"))))
522         flags |= ECF_MAY_BE_ALLOCA;
523
524       /* Disregard prefix _, __, __x or __builtin_.  */
525       if (name[0] == '_')
526         {
527           if (name[1] == '_'
528               && name[2] == 'b'
529               && !strncmp (name + 3, "uiltin_", 7))
530             tname += 10;
531           else if (name[1] == '_' && name[2] == 'x')
532             tname += 3;
533           else if (name[1] == '_')
534             tname += 2;
535           else
536             tname += 1;
537         }
538
539       if (tname[0] == 's')
540         {
541           if ((tname[1] == 'e'
542                && (! strcmp (tname, "setjmp")
543                    || ! strcmp (tname, "setjmp_syscall")))
544               || (tname[1] == 'i'
545                   && ! strcmp (tname, "sigsetjmp"))
546               || (tname[1] == 'a'
547                   && ! strcmp (tname, "savectx")))
548             flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
549
550           if (tname[1] == 'i'
551               && ! strcmp (tname, "siglongjmp"))
552             flags |= ECF_NORETURN;
553         }
554       else if ((tname[0] == 'q' && tname[1] == 's'
555                 && ! strcmp (tname, "qsetjmp"))
556                || (tname[0] == 'v' && tname[1] == 'f'
557                    && ! strcmp (tname, "vfork"))
558                || (tname[0] == 'g' && tname[1] == 'e'
559                    && !strcmp (tname, "getcontext")))
560         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
561
562       else if (tname[0] == 'l' && tname[1] == 'o'
563                && ! strcmp (tname, "longjmp"))
564         flags |= ECF_NORETURN;
565     }
566
567   return flags;
568 }
569
570 /* Similar to special_function_p; return a set of ERF_ flags for the
571    function FNDECL.  */
572 static int
573 decl_return_flags (tree fndecl)
574 {
575   tree attr;
576   tree type = TREE_TYPE (fndecl);
577   if (!type)
578     return 0;
579
580   attr = lookup_attribute ("fn spec", TYPE_ATTRIBUTES (type));
581   if (!attr)
582     return 0;
583
584   attr = TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr));
585   if (!attr || TREE_STRING_LENGTH (attr) < 1)
586     return 0;
587
588   switch (TREE_STRING_POINTER (attr)[0])
589     {
590     case '1':
591     case '2':
592     case '3':
593     case '4':
594       return ERF_RETURNS_ARG | (TREE_STRING_POINTER (attr)[0] - '1');
595
596     case 'm':
597       return ERF_NOALIAS;
598
599     case '.':
600     default:
601       return 0;
602     }
603 }
604
605 /* Return nonzero when FNDECL represents a call to setjmp.  */
606
607 int
608 setjmp_call_p (const_tree fndecl)
609 {
610   if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (fndecl))
611     return ECF_RETURNS_TWICE;
612   return special_function_p (fndecl, 0) & ECF_RETURNS_TWICE;
613 }
614
615
616 /* Return true if STMT is an alloca call.  */
617
618 bool
619 gimple_alloca_call_p (const_gimple stmt)
620 {
621   tree fndecl;
622
623   if (!is_gimple_call (stmt))
624     return false;
625
626   fndecl = gimple_call_fndecl (stmt);
627   if (fndecl && (special_function_p (fndecl, 0) & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
628     return true;
629
630   return false;
631 }
632
633 /* Return true when exp contains alloca call.  */
634
635 bool
636 alloca_call_p (const_tree exp)
637 {
638   if (TREE_CODE (exp) == CALL_EXPR
639       && TREE_CODE (CALL_EXPR_FN (exp)) == ADDR_EXPR
640       && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0)) == FUNCTION_DECL)
641       && (special_function_p (TREE_OPERAND (CALL_EXPR_FN (exp), 0), 0)
642           & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
643     return true;
644   return false;
645 }
646
647 /* Return TRUE if FNDECL is either a TM builtin or a TM cloned
648    function.  Return FALSE otherwise.  */
649
650 static bool
651 is_tm_builtin (const_tree fndecl)
652 {
653   if (fndecl == NULL)
654     return false;
655
656   if (decl_is_tm_clone (fndecl))
657     return true;
658
659   if (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_NORMAL)
660     {
661       switch (DECL_FUNCTION_CODE (fndecl))
662         {
663         case BUILT_IN_TM_COMMIT:
664         case BUILT_IN_TM_COMMIT_EH:
665         case BUILT_IN_TM_ABORT:
666         case BUILT_IN_TM_IRREVOCABLE:
667         case BUILT_IN_TM_GETTMCLONE_IRR:
668         case BUILT_IN_TM_MEMCPY:
669         case BUILT_IN_TM_MEMMOVE:
670         case BUILT_IN_TM_MEMSET:
671         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (1):
672         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (2):
673         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (4):
674         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (8):
675         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (FLOAT):
676         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (DOUBLE):
677         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (LDOUBLE):
678         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (M64):
679         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (M128):
680         CASE_BUILT_IN_TM_STORE (M256):
681         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (1):
682         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (2):
683         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (4):
684         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (8):
685         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (FLOAT):
686         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (DOUBLE):
687         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (LDOUBLE):
688         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (M64):
689         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (M128):
690         CASE_BUILT_IN_TM_LOAD (M256):
691         case BUILT_IN_TM_LOG:
692         case BUILT_IN_TM_LOG_1:
693         case BUILT_IN_TM_LOG_2:
694         case BUILT_IN_TM_LOG_4:
695         case BUILT_IN_TM_LOG_8:
696         case BUILT_IN_TM_LOG_FLOAT:
697         case BUILT_IN_TM_LOG_DOUBLE:
698         case BUILT_IN_TM_LOG_LDOUBLE:
699         case BUILT_IN_TM_LOG_M64:
700         case BUILT_IN_TM_LOG_M128:
701         case BUILT_IN_TM_LOG_M256:
702           return true;
703         default:
704           break;
705         }
706     }
707   return false;
708 }
709
710 /* Detect flags (function attributes) from the function decl or type node.  */
711
712 int
713 flags_from_decl_or_type (const_tree exp)
714 {
715   int flags = 0;
716
717   if (DECL_P (exp))
718     {
719       /* The function exp may have the `malloc' attribute.  */
720       if (DECL_IS_MALLOC (exp))
721         flags |= ECF_MALLOC;
722
723       /* The function exp may have the `returns_twice' attribute.  */
724       if (DECL_IS_RETURNS_TWICE (exp))
725         flags |= ECF_RETURNS_TWICE;
726
727       /* Process the pure and const attributes.  */
728       if (TREE_READONLY (exp))
729         flags |= ECF_CONST;
730       if (DECL_PURE_P (exp))
731         flags |= ECF_PURE;
732       if (DECL_LOOPING_CONST_OR_PURE_P (exp))
733         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
734
735       if (DECL_IS_NOVOPS (exp))
736         flags |= ECF_NOVOPS;
737       if (lookup_attribute ("leaf", DECL_ATTRIBUTES (exp)))
738         flags |= ECF_LEAF;
739
740       if (TREE_NOTHROW (exp))
741         flags |= ECF_NOTHROW;
742
743       if (flag_tm)
744         {
745           if (is_tm_builtin (exp))
746             flags |= ECF_TM_BUILTIN;
747           else if ((flags & (ECF_CONST|ECF_NOVOPS)) != 0
748                    || lookup_attribute ("transaction_pure",
749                                         TYPE_ATTRIBUTES (TREE_TYPE (exp))))
750             flags |= ECF_TM_PURE;
751         }
752
753       flags = special_function_p (exp, flags);
754     }
755   else if (TYPE_P (exp))
756     {
757       if (TYPE_READONLY (exp))
758         flags |= ECF_CONST;
759
760       if (flag_tm
761           && ((flags & ECF_CONST) != 0
762               || lookup_attribute ("transaction_pure", TYPE_ATTRIBUTES (exp))))
763         flags |= ECF_TM_PURE;
764     }
765
766   if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
767     {
768       flags |= ECF_NORETURN;
769       if (flags & (ECF_CONST|ECF_PURE))
770         flags |= ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE;
771     }
772
773   return flags;
774 }
775
776 /* Detect flags from a CALL_EXPR.  */
777
778 int
779 call_expr_flags (const_tree t)
780 {
781   int flags;
782   tree decl = get_callee_fndecl (t);
783
784   if (decl)
785     flags = flags_from_decl_or_type (decl);
786   else
787     {
788       t = TREE_TYPE (CALL_EXPR_FN (t));
789       if (t && TREE_CODE (t) == POINTER_TYPE)
790         flags = flags_from_decl_or_type (TREE_TYPE (t));
791       else
792         flags = 0;
793     }
794
795   return flags;
796 }
797
798 /* Precompute all register parameters as described by ARGS, storing values
799    into fields within the ARGS array.
800
801    NUM_ACTUALS indicates the total number elements in the ARGS array.
802
803    Set REG_PARM_SEEN if we encounter a register parameter.  */
804
805 static void
806 precompute_register_parameters (int num_actuals, struct arg_data *args,
807                                 int *reg_parm_seen)
808 {
809   int i;
810
811   *reg_parm_seen = 0;
812
813   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
814     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
815       {
816         *reg_parm_seen = 1;
817
818         if (args[i].value == 0)
819           {
820             push_temp_slots ();
821             args[i].value = expand_normal (args[i].tree_value);
822             preserve_temp_slots (args[i].value);
823             pop_temp_slots ();
824           }
825
826         /* If we are to promote the function arg to a wider mode,
827            do it now.  */
828
829         if (args[i].mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)))
830           args[i].value
831             = convert_modes (args[i].mode,
832                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
833                              args[i].value, args[i].unsignedp);
834
835         /* If the value is a non-legitimate constant, force it into a
836            pseudo now.  TLS symbols sometimes need a call to resolve.  */
837         if (CONSTANT_P (args[i].value)
838             && !targetm.legitimate_constant_p (args[i].mode, args[i].value))
839           args[i].value = force_reg (args[i].mode, args[i].value);
840
841         /* If we're going to have to load the value by parts, pull the
842            parts into pseudos.  The part extraction process can involve
843            non-trivial computation.  */
844         if (GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL)
845           {
846             tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
847             args[i].parallel_value
848               = emit_group_load_into_temps (args[i].reg, args[i].value,
849                                             type, int_size_in_bytes (type));
850           }
851
852         /* If the value is expensive, and we are inside an appropriately
853            short loop, put the value into a pseudo and then put the pseudo
854            into the hard reg.
855
856            For small register classes, also do this if this call uses
857            register parameters.  This is to avoid reload conflicts while
858            loading the parameters registers.  */
859
860         else if ((! (REG_P (args[i].value)
861                      || (GET_CODE (args[i].value) == SUBREG
862                          && REG_P (SUBREG_REG (args[i].value)))))
863                  && args[i].mode != BLKmode
864                  && set_src_cost (args[i].value, optimize_insn_for_speed_p ())
865                     > COSTS_N_INSNS (1)
866                  && ((*reg_parm_seen
867                       && targetm.small_register_classes_for_mode_p (args[i].mode))
868                      || optimize))
869           args[i].value = copy_to_mode_reg (args[i].mode, args[i].value);
870       }
871 }
872
873 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
874
875   /* The argument list is the property of the called routine and it
876      may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
877      parameters, we must save and restore it.  */
878
879 static rtx
880 save_fixed_argument_area (int reg_parm_stack_space, rtx argblock, int *low_to_save, int *high_to_save)
881 {
882   int low;
883   int high;
884
885   /* Compute the boundary of the area that needs to be saved, if any.  */
886   high = reg_parm_stack_space;
887 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
888   high += 1;
889 #endif
890   if (high > highest_outgoing_arg_in_use)
891     high = highest_outgoing_arg_in_use;
892
893   for (low = 0; low < high; low++)
894     if (stack_usage_map[low] != 0)
895       {
896         int num_to_save;
897         enum machine_mode save_mode;
898         int delta;
899         rtx addr;
900         rtx stack_area;
901         rtx save_area;
902
903         while (stack_usage_map[--high] == 0)
904           ;
905
906         *low_to_save = low;
907         *high_to_save = high;
908
909         num_to_save = high - low + 1;
910         save_mode = mode_for_size (num_to_save * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
911
912         /* If we don't have the required alignment, must do this
913            in BLKmode.  */
914         if ((low & (MIN (GET_MODE_SIZE (save_mode),
915                          BIGGEST_ALIGNMENT / UNITS_PER_WORD) - 1)))
916           save_mode = BLKmode;
917
918 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
919         delta = -high;
920 #else
921         delta = low;
922 #endif
923         addr = plus_constant (Pmode, argblock, delta);
924         stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, addr));
925
926         set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
927         if (save_mode == BLKmode)
928           {
929             save_area = assign_stack_temp (BLKmode, num_to_save);
930             emit_block_move (validize_mem (save_area), stack_area,
931                              GEN_INT (num_to_save), BLOCK_OP_CALL_PARM);
932           }
933         else
934           {
935             save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
936             emit_move_insn (save_area, stack_area);
937           }
938
939         return save_area;
940       }
941
942   return NULL_RTX;
943 }
944
945 static void
946 restore_fixed_argument_area (rtx save_area, rtx argblock, int high_to_save, int low_to_save)
947 {
948   enum machine_mode save_mode = GET_MODE (save_area);
949   int delta;
950   rtx addr, stack_area;
951
952 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
953   delta = -high_to_save;
954 #else
955   delta = low_to_save;
956 #endif
957   addr = plus_constant (Pmode, argblock, delta);
958   stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, addr));
959   set_mem_align (stack_area, PARM_BOUNDARY);
960
961   if (save_mode != BLKmode)
962     emit_move_insn (stack_area, save_area);
963   else
964     emit_block_move (stack_area, validize_mem (save_area),
965                      GEN_INT (high_to_save - low_to_save + 1),
966                      BLOCK_OP_CALL_PARM);
967 }
968 #endif /* REG_PARM_STACK_SPACE */
969
970 /* If any elements in ARGS refer to parameters that are to be passed in
971    registers, but not in memory, and whose alignment does not permit a
972    direct copy into registers.  Copy the values into a group of pseudos
973    which we will later copy into the appropriate hard registers.
974
975    Pseudos for each unaligned argument will be stored into the array
976    args[argnum].aligned_regs.  The caller is responsible for deallocating
977    the aligned_regs array if it is nonzero.  */
978
979 static void
980 store_unaligned_arguments_into_pseudos (struct arg_data *args, int num_actuals)
981 {
982   int i, j;
983
984   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
985     if (args[i].reg != 0 && ! args[i].pass_on_stack
986         && args[i].mode == BLKmode
987         && MEM_P (args[i].value)
988         && (MEM_ALIGN (args[i].value)
989             < (unsigned int) MIN (BIGGEST_ALIGNMENT, BITS_PER_WORD)))
990       {
991         int bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
992         int endian_correction = 0;
993
994         if (args[i].partial)
995           {
996             gcc_assert (args[i].partial % UNITS_PER_WORD == 0);
997             args[i].n_aligned_regs = args[i].partial / UNITS_PER_WORD;
998           }
999         else
1000           {
1001             args[i].n_aligned_regs
1002               = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
1003           }
1004
1005         args[i].aligned_regs = XNEWVEC (rtx, args[i].n_aligned_regs);
1006
1007         /* Structures smaller than a word are normally aligned to the
1008            least significant byte.  On a BYTES_BIG_ENDIAN machine,
1009            this means we must skip the empty high order bytes when
1010            calculating the bit offset.  */
1011         if (bytes < UNITS_PER_WORD
1012 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1013             && (BLOCK_REG_PADDING (args[i].mode,
1014                                    TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1)
1015                 == downward)
1016 #else
1017             && BYTES_BIG_ENDIAN
1018 #endif
1019             )
1020           endian_correction = BITS_PER_WORD - bytes * BITS_PER_UNIT;
1021
1022         for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1023           {
1024             rtx reg = gen_reg_rtx (word_mode);
1025             rtx word = operand_subword_force (args[i].value, j, BLKmode);
1026             int bitsize = MIN (bytes * BITS_PER_UNIT, BITS_PER_WORD);
1027
1028             args[i].aligned_regs[j] = reg;
1029             word = extract_bit_field (word, bitsize, 0, 1, false, NULL_RTX,
1030                                       word_mode, word_mode);
1031
1032             /* There is no need to restrict this code to loading items
1033                in TYPE_ALIGN sized hunks.  The bitfield instructions can
1034                load up entire word sized registers efficiently.
1035
1036                ??? This may not be needed anymore.
1037                We use to emit a clobber here but that doesn't let later
1038                passes optimize the instructions we emit.  By storing 0 into
1039                the register later passes know the first AND to zero out the
1040                bitfield being set in the register is unnecessary.  The store
1041                of 0 will be deleted as will at least the first AND.  */
1042
1043             emit_move_insn (reg, const0_rtx);
1044
1045             bytes -= bitsize / BITS_PER_UNIT;
1046             store_bit_field (reg, bitsize, endian_correction, 0, 0,
1047                              word_mode, word);
1048           }
1049       }
1050 }
1051
1052 /* Fill in ARGS_SIZE and ARGS array based on the parameters found in
1053    CALL_EXPR EXP.
1054
1055    NUM_ACTUALS is the total number of parameters.
1056
1057    N_NAMED_ARGS is the total number of named arguments.
1058
1059    STRUCT_VALUE_ADDR_VALUE is the implicit argument for a struct return
1060    value, or null.
1061
1062    FNDECL is the tree code for the target of this call (if known)
1063
1064    ARGS_SO_FAR holds state needed by the target to know where to place
1065    the next argument.
1066
1067    REG_PARM_STACK_SPACE is the number of bytes of stack space reserved
1068    for arguments which are passed in registers.
1069
1070    OLD_STACK_LEVEL is a pointer to an rtx which olds the old stack level
1071    and may be modified by this routine.
1072
1073    OLD_PENDING_ADJ, MUST_PREALLOCATE and FLAGS are pointers to integer
1074    flags which may may be modified by this routine.
1075
1076    MAY_TAILCALL is cleared if we encounter an invisible pass-by-reference
1077    that requires allocation of stack space.
1078
1079    CALL_FROM_THUNK_P is true if this call is the jump from a thunk to
1080    the thunked-to function.  */
1081
1082 static void
1083 initialize_argument_information (int num_actuals ATTRIBUTE_UNUSED,
1084                                  struct arg_data *args,
1085                                  struct args_size *args_size,
1086                                  int n_named_args ATTRIBUTE_UNUSED,
1087                                  tree exp, tree struct_value_addr_value,
1088                                  tree fndecl, tree fntype,
1089                                  cumulative_args_t args_so_far,
1090                                  int reg_parm_stack_space,
1091                                  rtx *old_stack_level, int *old_pending_adj,
1092                                  int *must_preallocate, int *ecf_flags,
1093                                  bool *may_tailcall, bool call_from_thunk_p)
1094 {
1095   CUMULATIVE_ARGS *args_so_far_pnt = get_cumulative_args (args_so_far);
1096   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
1097   /* 1 if scanning parms front to back, -1 if scanning back to front.  */
1098   int inc;
1099
1100   /* Count arg position in order args appear.  */
1101   int argpos;
1102
1103   int i;
1104
1105   args_size->constant = 0;
1106   args_size->var = 0;
1107
1108   /* In this loop, we consider args in the order they are written.
1109      We fill up ARGS from the front or from the back if necessary
1110      so that in any case the first arg to be pushed ends up at the front.  */
1111
1112   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
1113     {
1114       i = num_actuals - 1, inc = -1;
1115       /* In this case, must reverse order of args
1116          so that we compute and push the last arg first.  */
1117     }
1118   else
1119     {
1120       i = 0, inc = 1;
1121     }
1122
1123   /* First fill in the actual arguments in the ARGS array, splitting
1124      complex arguments if necessary.  */
1125   {
1126     int j = i;
1127     call_expr_arg_iterator iter;
1128     tree arg;
1129
1130     if (struct_value_addr_value)
1131       {
1132         args[j].tree_value = struct_value_addr_value;
1133         j += inc;
1134       }
1135     FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
1136       {
1137         tree argtype = TREE_TYPE (arg);
1138         if (targetm.calls.split_complex_arg
1139             && argtype
1140             && TREE_CODE (argtype) == COMPLEX_TYPE
1141             && targetm.calls.split_complex_arg (argtype))
1142           {
1143             tree subtype = TREE_TYPE (argtype);
1144             args[j].tree_value = build1 (REALPART_EXPR, subtype, arg);
1145             j += inc;
1146             args[j].tree_value = build1 (IMAGPART_EXPR, subtype, arg);
1147           }
1148         else
1149           args[j].tree_value = arg;
1150         j += inc;
1151       }
1152   }
1153
1154   /* I counts args in order (to be) pushed; ARGPOS counts in order written.  */
1155   for (argpos = 0; argpos < num_actuals; i += inc, argpos++)
1156     {
1157       tree type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1158       int unsignedp;
1159       enum machine_mode mode;
1160
1161       /* Replace erroneous argument with constant zero.  */
1162       if (type == error_mark_node || !COMPLETE_TYPE_P (type))
1163         args[i].tree_value = integer_zero_node, type = integer_type_node;
1164
1165       /* If TYPE is a transparent union or record, pass things the way
1166          we would pass the first field of the union or record.  We have
1167          already verified that the modes are the same.  */
1168       if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE || TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE)
1169            && TYPE_TRANSPARENT_AGGR (type))
1170         type = TREE_TYPE (first_field (type));
1171
1172       /* Decide where to pass this arg.
1173
1174          args[i].reg is nonzero if all or part is passed in registers.
1175
1176          args[i].partial is nonzero if part but not all is passed in registers,
1177          and the exact value says how many bytes are passed in registers.
1178
1179          args[i].pass_on_stack is nonzero if the argument must at least be
1180          computed on the stack.  It may then be loaded back into registers
1181          if args[i].reg is nonzero.
1182
1183          These decisions are driven by the FUNCTION_... macros and must agree
1184          with those made by function.c.  */
1185
1186       /* See if this argument should be passed by invisible reference.  */
1187       if (pass_by_reference (args_so_far_pnt, TYPE_MODE (type),
1188                              type, argpos < n_named_args))
1189         {
1190           bool callee_copies;
1191           tree base = NULL_TREE;
1192
1193           callee_copies
1194             = reference_callee_copied (args_so_far_pnt, TYPE_MODE (type),
1195                                        type, argpos < n_named_args);
1196
1197           /* If we're compiling a thunk, pass through invisible references
1198              instead of making a copy.  */
1199           if (call_from_thunk_p
1200               || (callee_copies
1201                   && !TREE_ADDRESSABLE (type)
1202                   && (base = get_base_address (args[i].tree_value))
1203                   && TREE_CODE (base) != SSA_NAME
1204                   && (!DECL_P (base) || MEM_P (DECL_RTL (base)))))
1205             {
1206               mark_addressable (args[i].tree_value);
1207
1208               /* We can't use sibcalls if a callee-copied argument is
1209                  stored in the current function's frame.  */
1210               if (!call_from_thunk_p && DECL_P (base) && !TREE_STATIC (base))
1211                 *may_tailcall = false;
1212
1213               args[i].tree_value = build_fold_addr_expr_loc (loc,
1214                                                          args[i].tree_value);
1215               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1216
1217               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1218                 *ecf_flags &= ~(ECF_CONST | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1219             }
1220           else
1221             {
1222               /* We make a copy of the object and pass the address to the
1223                  function being called.  */
1224               rtx copy;
1225
1226               if (!COMPLETE_TYPE_P (type)
1227                   || TREE_CODE (TYPE_SIZE_UNIT (type)) != INTEGER_CST
1228                   || (flag_stack_check == GENERIC_STACK_CHECK
1229                       && compare_tree_int (TYPE_SIZE_UNIT (type),
1230                                            STACK_CHECK_MAX_VAR_SIZE) > 0))
1231                 {
1232                   /* This is a variable-sized object.  Make space on the stack
1233                      for it.  */
1234                   rtx size_rtx = expr_size (args[i].tree_value);
1235
1236                   if (*old_stack_level == 0)
1237                     {
1238                       emit_stack_save (SAVE_BLOCK, old_stack_level);
1239                       *old_pending_adj = pending_stack_adjust;
1240                       pending_stack_adjust = 0;
1241                     }
1242
1243                   /* We can pass TRUE as the 4th argument because we just
1244                      saved the stack pointer and will restore it right after
1245                      the call.  */
1246                   copy = allocate_dynamic_stack_space (size_rtx,
1247                                                        TYPE_ALIGN (type),
1248                                                        TYPE_ALIGN (type),
1249                                                        true);
1250                   copy = gen_rtx_MEM (BLKmode, copy);
1251                   set_mem_attributes (copy, type, 1);
1252                 }
1253               else
1254                 copy = assign_temp (type, 1, 0);
1255
1256               store_expr (args[i].tree_value, copy, 0, false);
1257
1258               /* Just change the const function to pure and then let
1259                  the next test clear the pure based on
1260                  callee_copies.  */
1261               if (*ecf_flags & ECF_CONST)
1262                 {
1263                   *ecf_flags &= ~ECF_CONST;
1264                   *ecf_flags |= ECF_PURE;
1265                 }
1266
1267               if (!callee_copies && *ecf_flags & ECF_PURE)
1268                 *ecf_flags &= ~(ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
1269
1270               args[i].tree_value
1271                 = build_fold_addr_expr_loc (loc, make_tree (type, copy));
1272               type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1273               *may_tailcall = false;
1274             }
1275         }
1276
1277       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
1278       mode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
1279                                     fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 0);
1280
1281       args[i].unsignedp = unsignedp;
1282       args[i].mode = mode;
1283
1284       args[i].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode, type,
1285                                                 argpos < n_named_args);
1286
1287       /* If this is a sibling call and the machine has register windows, the
1288          register window has to be unwinded before calling the routine, so
1289          arguments have to go into the incoming registers.  */
1290       if (targetm.calls.function_incoming_arg != targetm.calls.function_arg)
1291         args[i].tail_call_reg
1292           = targetm.calls.function_incoming_arg (args_so_far, mode, type,
1293                                                  argpos < n_named_args);
1294       else
1295         args[i].tail_call_reg = args[i].reg;
1296
1297       if (args[i].reg)
1298         args[i].partial
1299           = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, type,
1300                                              argpos < n_named_args);
1301
1302       args[i].pass_on_stack = targetm.calls.must_pass_in_stack (mode, type);
1303
1304       /* If FUNCTION_ARG returned a (parallel [(expr_list (nil) ...) ...]),
1305          it means that we are to pass this arg in the register(s) designated
1306          by the PARALLEL, but also to pass it in the stack.  */
1307       if (args[i].reg && GET_CODE (args[i].reg) == PARALLEL
1308           && XEXP (XVECEXP (args[i].reg, 0, 0), 0) == 0)
1309         args[i].pass_on_stack = 1;
1310
1311       /* If this is an addressable type, we must preallocate the stack
1312          since we must evaluate the object into its final location.
1313
1314          If this is to be passed in both registers and the stack, it is simpler
1315          to preallocate.  */
1316       if (TREE_ADDRESSABLE (type)
1317           || (args[i].pass_on_stack && args[i].reg != 0))
1318         *must_preallocate = 1;
1319
1320       /* Compute the stack-size of this argument.  */
1321       if (args[i].reg == 0 || args[i].partial != 0
1322           || reg_parm_stack_space > 0
1323           || args[i].pass_on_stack)
1324         locate_and_pad_parm (mode, type,
1325 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
1326                              1,
1327 #else
1328                              args[i].reg != 0,
1329 #endif
1330                              args[i].pass_on_stack ? 0 : args[i].partial,
1331                              fndecl, args_size, &args[i].locate);
1332 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1333       else
1334         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
1335            end it should be padded.  */
1336         args[i].locate.where_pad =
1337           BLOCK_REG_PADDING (mode, type,
1338                              int_size_in_bytes (type) <= UNITS_PER_WORD);
1339 #endif
1340
1341       /* Update ARGS_SIZE, the total stack space for args so far.  */
1342
1343       args_size->constant += args[i].locate.size.constant;
1344       if (args[i].locate.size.var)
1345         ADD_PARM_SIZE (*args_size, args[i].locate.size.var);
1346
1347       /* Increment ARGS_SO_FAR, which has info about which arg-registers
1348          have been used, etc.  */
1349
1350       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, TYPE_MODE (type),
1351                                           type, argpos < n_named_args);
1352     }
1353 }
1354
1355 /* Update ARGS_SIZE to contain the total size for the argument block.
1356    Return the original constant component of the argument block's size.
1357
1358    REG_PARM_STACK_SPACE holds the number of bytes of stack space reserved
1359    for arguments passed in registers.  */
1360
1361 static int
1362 compute_argument_block_size (int reg_parm_stack_space,
1363                              struct args_size *args_size,
1364                              tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED,
1365                              tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED,
1366                              int preferred_stack_boundary ATTRIBUTE_UNUSED)
1367 {
1368   int unadjusted_args_size = args_size->constant;
1369
1370   /* For accumulate outgoing args mode we don't need to align, since the frame
1371      will be already aligned.  Align to STACK_BOUNDARY in order to prevent
1372      backends from generating misaligned frame sizes.  */
1373   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY)
1374     preferred_stack_boundary = STACK_BOUNDARY;
1375
1376   /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
1377      and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
1378      and there may be a minimum required size.  */
1379
1380   if (args_size->var)
1381     {
1382       args_size->var = ARGS_SIZE_TREE (*args_size);
1383       args_size->constant = 0;
1384
1385       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1386       if (preferred_stack_boundary > 1)
1387         {
1388           /* We don't handle this case yet.  To handle it correctly we have
1389              to add the delta, round and subtract the delta.
1390              Currently no machine description requires this support.  */
1391           gcc_assert (!(stack_pointer_delta & (preferred_stack_boundary - 1)));
1392           args_size->var = round_up (args_size->var, preferred_stack_boundary);
1393         }
1394
1395       if (reg_parm_stack_space > 0)
1396         {
1397           args_size->var
1398             = size_binop (MAX_EXPR, args_size->var,
1399                           ssize_int (reg_parm_stack_space));
1400
1401           /* The area corresponding to register parameters is not to count in
1402              the size of the block we need.  So make the adjustment.  */
1403           if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1404             args_size->var
1405               = size_binop (MINUS_EXPR, args_size->var,
1406                             ssize_int (reg_parm_stack_space));
1407         }
1408     }
1409   else
1410     {
1411       preferred_stack_boundary /= BITS_PER_UNIT;
1412       if (preferred_stack_boundary < 1)
1413         preferred_stack_boundary = 1;
1414       args_size->constant = (((args_size->constant
1415                                + stack_pointer_delta
1416                                + preferred_stack_boundary - 1)
1417                               / preferred_stack_boundary
1418                               * preferred_stack_boundary)
1419                              - stack_pointer_delta);
1420
1421       args_size->constant = MAX (args_size->constant,
1422                                  reg_parm_stack_space);
1423
1424       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
1425         args_size->constant -= reg_parm_stack_space;
1426     }
1427   return unadjusted_args_size;
1428 }
1429
1430 /* Precompute parameters as needed for a function call.
1431
1432    FLAGS is mask of ECF_* constants.
1433
1434    NUM_ACTUALS is the number of arguments.
1435
1436    ARGS is an array containing information for each argument; this
1437    routine fills in the INITIAL_VALUE and VALUE fields for each
1438    precomputed argument.  */
1439
1440 static void
1441 precompute_arguments (int num_actuals, struct arg_data *args)
1442 {
1443   int i;
1444
1445   /* If this is a libcall, then precompute all arguments so that we do not
1446      get extraneous instructions emitted as part of the libcall sequence.  */
1447
1448   /* If we preallocated the stack space, and some arguments must be passed
1449      on the stack, then we must precompute any parameter which contains a
1450      function call which will store arguments on the stack.
1451      Otherwise, evaluating the parameter may clobber previous parameters
1452      which have already been stored into the stack.  (we have code to avoid
1453      such case by saving the outgoing stack arguments, but it results in
1454      worse code)  */
1455   if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1456     return;
1457
1458   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1459     {
1460       tree type;
1461       enum machine_mode mode;
1462
1463       if (TREE_CODE (args[i].tree_value) != CALL_EXPR)
1464         continue;
1465
1466       /* If this is an addressable type, we cannot pre-evaluate it.  */
1467       type = TREE_TYPE (args[i].tree_value);
1468       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type));
1469
1470       args[i].initial_value = args[i].value
1471         = expand_normal (args[i].tree_value);
1472
1473       mode = TYPE_MODE (type);
1474       if (mode != args[i].mode)
1475         {
1476           int unsignedp = args[i].unsignedp;
1477           args[i].value
1478             = convert_modes (args[i].mode, mode,
1479                              args[i].value, args[i].unsignedp);
1480
1481           /* CSE will replace this only if it contains args[i].value
1482              pseudo, so convert it down to the declared mode using
1483              a SUBREG.  */
1484           if (REG_P (args[i].value)
1485               && GET_MODE_CLASS (args[i].mode) == MODE_INT
1486               && promote_mode (type, mode, &unsignedp) != args[i].mode)
1487             {
1488               args[i].initial_value
1489                 = gen_lowpart_SUBREG (mode, args[i].value);
1490               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (args[i].initial_value) = 1;
1491               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (args[i].initial_value,
1492                                             args[i].unsignedp);
1493             }
1494         }
1495     }
1496 }
1497
1498 /* Given the current state of MUST_PREALLOCATE and information about
1499    arguments to a function call in NUM_ACTUALS, ARGS and ARGS_SIZE,
1500    compute and return the final value for MUST_PREALLOCATE.  */
1501
1502 static int
1503 finalize_must_preallocate (int must_preallocate, int num_actuals,
1504                            struct arg_data *args, struct args_size *args_size)
1505 {
1506   /* See if we have or want to preallocate stack space.
1507
1508      If we would have to push a partially-in-regs parm
1509      before other stack parms, preallocate stack space instead.
1510
1511      If the size of some parm is not a multiple of the required stack
1512      alignment, we must preallocate.
1513
1514      If the total size of arguments that would otherwise create a copy in
1515      a temporary (such as a CALL) is more than half the total argument list
1516      size, preallocation is faster.
1517
1518      Another reason to preallocate is if we have a machine (like the m88k)
1519      where stack alignment is required to be maintained between every
1520      pair of insns, not just when the call is made.  However, we assume here
1521      that such machines either do not have push insns (and hence preallocation
1522      would occur anyway) or the problem is taken care of with
1523      PUSH_ROUNDING.  */
1524
1525   if (! must_preallocate)
1526     {
1527       int partial_seen = 0;
1528       int copy_to_evaluate_size = 0;
1529       int i;
1530
1531       for (i = 0; i < num_actuals && ! must_preallocate; i++)
1532         {
1533           if (args[i].partial > 0 && ! args[i].pass_on_stack)
1534             partial_seen = 1;
1535           else if (partial_seen && args[i].reg == 0)
1536             must_preallocate = 1;
1537
1538           if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode
1539               && (TREE_CODE (args[i].tree_value) == CALL_EXPR
1540                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == TARGET_EXPR
1541                   || TREE_CODE (args[i].tree_value) == COND_EXPR
1542                   || TREE_ADDRESSABLE (TREE_TYPE (args[i].tree_value))))
1543             copy_to_evaluate_size
1544               += int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1545         }
1546
1547       if (copy_to_evaluate_size * 2 >= args_size->constant
1548           && args_size->constant > 0)
1549         must_preallocate = 1;
1550     }
1551   return must_preallocate;
1552 }
1553
1554 /* If we preallocated stack space, compute the address of each argument
1555    and store it into the ARGS array.
1556
1557    We need not ensure it is a valid memory address here; it will be
1558    validized when it is used.
1559
1560    ARGBLOCK is an rtx for the address of the outgoing arguments.  */
1561
1562 static void
1563 compute_argument_addresses (struct arg_data *args, rtx argblock, int num_actuals)
1564 {
1565   if (argblock)
1566     {
1567       rtx arg_reg = argblock;
1568       int i, arg_offset = 0;
1569
1570       if (GET_CODE (argblock) == PLUS)
1571         arg_reg = XEXP (argblock, 0), arg_offset = INTVAL (XEXP (argblock, 1));
1572
1573       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1574         {
1575           rtx offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.offset);
1576           rtx slot_offset = ARGS_SIZE_RTX (args[i].locate.slot_offset);
1577           rtx addr;
1578           unsigned int align, boundary;
1579           unsigned int units_on_stack = 0;
1580           enum machine_mode partial_mode = VOIDmode;
1581
1582           /* Skip this parm if it will not be passed on the stack.  */
1583           if (! args[i].pass_on_stack
1584               && args[i].reg != 0
1585               && args[i].partial == 0)
1586             continue;
1587
1588           if (CONST_INT_P (offset))
1589             addr = plus_constant (Pmode, arg_reg, INTVAL (offset));
1590           else
1591             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, offset);
1592
1593           addr = plus_constant (Pmode, addr, arg_offset);
1594
1595           if (args[i].partial != 0)
1596             {
1597               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1598                  Generate a simple memory reference of the correct size.  */
1599               units_on_stack = args[i].locate.size.constant;
1600               partial_mode = mode_for_size (units_on_stack * BITS_PER_UNIT,
1601                                             MODE_INT, 1);
1602               args[i].stack = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1603               set_mem_size (args[i].stack, units_on_stack);
1604             }
1605           else
1606             {
1607               args[i].stack = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1608               set_mem_attributes (args[i].stack,
1609                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1610             }
1611           align = BITS_PER_UNIT;
1612           boundary = args[i].locate.boundary;
1613           if (args[i].locate.where_pad != downward)
1614             align = boundary;
1615           else if (CONST_INT_P (offset))
1616             {
1617               align = INTVAL (offset) * BITS_PER_UNIT | boundary;
1618               align = align & -align;
1619             }
1620           set_mem_align (args[i].stack, align);
1621
1622           if (CONST_INT_P (slot_offset))
1623             addr = plus_constant (Pmode, arg_reg, INTVAL (slot_offset));
1624           else
1625             addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, arg_reg, slot_offset);
1626
1627           addr = plus_constant (Pmode, addr, arg_offset);
1628
1629           if (args[i].partial != 0)
1630             {
1631               /* Only part of the parameter is being passed on the stack.
1632                  Generate a simple memory reference of the correct size.
1633                */
1634               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (partial_mode, addr);
1635               set_mem_size (args[i].stack_slot, units_on_stack);
1636             }
1637           else
1638             {
1639               args[i].stack_slot = gen_rtx_MEM (args[i].mode, addr);
1640               set_mem_attributes (args[i].stack_slot,
1641                                   TREE_TYPE (args[i].tree_value), 1);
1642             }
1643           set_mem_align (args[i].stack_slot, args[i].locate.boundary);
1644
1645           /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
1646              outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
1647              from function arguments with stores to outgoing arguments
1648              of sibling calls.  */
1649           set_mem_alias_set (args[i].stack, 0);
1650           set_mem_alias_set (args[i].stack_slot, 0);
1651         }
1652     }
1653 }
1654
1655 /* Given a FNDECL and EXP, return an rtx suitable for use as a target address
1656    in a call instruction.
1657
1658    FNDECL is the tree node for the target function.  For an indirect call
1659    FNDECL will be NULL_TREE.
1660
1661    ADDR is the operand 0 of CALL_EXPR for this call.  */
1662
1663 static rtx
1664 rtx_for_function_call (tree fndecl, tree addr)
1665 {
1666   rtx funexp;
1667
1668   /* Get the function to call, in the form of RTL.  */
1669   if (fndecl)
1670     {
1671       if (!TREE_USED (fndecl) && fndecl != current_function_decl)
1672         TREE_USED (fndecl) = 1;
1673
1674       /* Get a SYMBOL_REF rtx for the function address.  */
1675       funexp = XEXP (DECL_RTL (fndecl), 0);
1676     }
1677   else
1678     /* Generate an rtx (probably a pseudo-register) for the address.  */
1679     {
1680       push_temp_slots ();
1681       funexp = expand_normal (addr);
1682       pop_temp_slots ();        /* FUNEXP can't be BLKmode.  */
1683     }
1684   return funexp;
1685 }
1686
1687 /* Internal state for internal_arg_pointer_based_exp and its helpers.  */
1688 static struct
1689 {
1690   /* Last insn that has been scanned by internal_arg_pointer_based_exp_scan,
1691      or NULL_RTX if none has been scanned yet.  */
1692   rtx scan_start;
1693   /* Vector indexed by REGNO - FIRST_PSEUDO_REGISTER, recording if a pseudo is
1694      based on crtl->args.internal_arg_pointer.  The element is NULL_RTX if the
1695      pseudo isn't based on it, a CONST_INT offset if the pseudo is based on it
1696      with fixed offset, or PC if this is with variable or unknown offset.  */
1697   vec<rtx> cache;
1698 } internal_arg_pointer_exp_state;
1699
1700 static rtx internal_arg_pointer_based_exp (rtx, bool);
1701
1702 /* Helper function for internal_arg_pointer_based_exp.  Scan insns in
1703    the tail call sequence, starting with first insn that hasn't been
1704    scanned yet, and note for each pseudo on the LHS whether it is based
1705    on crtl->args.internal_arg_pointer or not, and what offset from that
1706    that pointer it has.  */
1707
1708 static void
1709 internal_arg_pointer_based_exp_scan (void)
1710 {
1711   rtx insn, scan_start = internal_arg_pointer_exp_state.scan_start;
1712
1713   if (scan_start == NULL_RTX)
1714     insn = get_insns ();
1715   else
1716     insn = NEXT_INSN (scan_start);
1717
1718   while (insn)
1719     {
1720       rtx set = single_set (insn);
1721       if (set && REG_P (SET_DEST (set)) && !HARD_REGISTER_P (SET_DEST (set)))
1722         {
1723           rtx val = NULL_RTX;
1724           unsigned int idx = REGNO (SET_DEST (set)) - FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1725           /* Punt on pseudos set multiple times.  */
1726           if (idx < internal_arg_pointer_exp_state.cache.length ()
1727               && (internal_arg_pointer_exp_state.cache[idx]
1728                   != NULL_RTX))
1729             val = pc_rtx;
1730           else
1731             val = internal_arg_pointer_based_exp (SET_SRC (set), false);
1732           if (val != NULL_RTX)
1733             {
1734               if (idx >= internal_arg_pointer_exp_state.cache.length ())
1735                 internal_arg_pointer_exp_state.cache.safe_grow_cleared(idx + 1);
1736               internal_arg_pointer_exp_state.cache[idx] = val;
1737             }
1738         }
1739       if (NEXT_INSN (insn) == NULL_RTX)
1740         scan_start = insn;
1741       insn = NEXT_INSN (insn);
1742     }
1743
1744   internal_arg_pointer_exp_state.scan_start = scan_start;
1745 }
1746
1747 /* Helper function for internal_arg_pointer_based_exp, called through
1748    for_each_rtx.  Return 1 if *LOC is a register based on
1749    crtl->args.internal_arg_pointer.  Return -1 if *LOC is not based on it
1750    and the subexpressions need not be examined.  Otherwise return 0.  */
1751
1752 static int
1753 internal_arg_pointer_based_exp_1 (rtx *loc, void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1754 {
1755   if (REG_P (*loc) && internal_arg_pointer_based_exp (*loc, false) != NULL_RTX)
1756     return 1;
1757   if (MEM_P (*loc))
1758     return -1;
1759   return 0;
1760 }
1761
1762 /* Compute whether RTL is based on crtl->args.internal_arg_pointer.  Return
1763    NULL_RTX if RTL isn't based on it, a CONST_INT offset if RTL is based on
1764    it with fixed offset, or PC if this is with variable or unknown offset.
1765    TOPLEVEL is true if the function is invoked at the topmost level.  */
1766
1767 static rtx
1768 internal_arg_pointer_based_exp (rtx rtl, bool toplevel)
1769 {
1770   if (CONSTANT_P (rtl))
1771     return NULL_RTX;
1772
1773   if (rtl == crtl->args.internal_arg_pointer)
1774     return const0_rtx;
1775
1776   if (REG_P (rtl) && HARD_REGISTER_P (rtl))
1777     return NULL_RTX;
1778
1779   if (GET_CODE (rtl) == PLUS && CONST_INT_P (XEXP (rtl, 1)))
1780     {
1781       rtx val = internal_arg_pointer_based_exp (XEXP (rtl, 0), toplevel);
1782       if (val == NULL_RTX || val == pc_rtx)
1783         return val;
1784       return plus_constant (Pmode, val, INTVAL (XEXP (rtl, 1)));
1785     }
1786
1787   /* When called at the topmost level, scan pseudo assignments in between the
1788      last scanned instruction in the tail call sequence and the latest insn
1789      in that sequence.  */
1790   if (toplevel)
1791     internal_arg_pointer_based_exp_scan ();
1792
1793   if (REG_P (rtl))
1794     {
1795       unsigned int idx = REGNO (rtl) - FIRST_PSEUDO_REGISTER;
1796       if (idx < internal_arg_pointer_exp_state.cache.length ())
1797         return internal_arg_pointer_exp_state.cache[idx];
1798
1799       return NULL_RTX;
1800     }
1801
1802   if (for_each_rtx (&rtl, internal_arg_pointer_based_exp_1, NULL))
1803     return pc_rtx;
1804
1805   return NULL_RTX;
1806 }
1807
1808 /* Return true if and only if SIZE storage units (usually bytes)
1809    starting from address ADDR overlap with already clobbered argument
1810    area.  This function is used to determine if we should give up a
1811    sibcall.  */
1812
1813 static bool
1814 mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (rtx addr, unsigned HOST_WIDE_INT size)
1815 {
1816   HOST_WIDE_INT i;
1817   rtx val;
1818
1819   if (bitmap_empty_p (stored_args_map))
1820     return false;
1821   val = internal_arg_pointer_based_exp (addr, true);
1822   if (val == NULL_RTX)
1823     return false;
1824   else if (val == pc_rtx)
1825     return true;
1826   else
1827     i = INTVAL (val);
1828 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1829   i -= crtl->args.pretend_args_size;
1830 #else
1831   i += crtl->args.pretend_args_size;
1832 #endif
1833
1834 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1835   i = -i - size;
1836 #endif
1837   if (size > 0)
1838     {
1839       unsigned HOST_WIDE_INT k;
1840
1841       for (k = 0; k < size; k++)
1842         if (i + k < SBITMAP_SIZE (stored_args_map)
1843             && bitmap_bit_p (stored_args_map, i + k))
1844           return true;
1845     }
1846
1847   return false;
1848 }
1849
1850 /* Do the register loads required for any wholly-register parms or any
1851    parms which are passed both on the stack and in a register.  Their
1852    expressions were already evaluated.
1853
1854    Mark all register-parms as living through the call, putting these USE
1855    insns in the CALL_INSN_FUNCTION_USAGE field.
1856
1857    When IS_SIBCALL, perform the check_sibcall_argument_overlap
1858    checking, setting *SIBCALL_FAILURE if appropriate.  */
1859
1860 static void
1861 load_register_parameters (struct arg_data *args, int num_actuals,
1862                           rtx *call_fusage, int flags, int is_sibcall,
1863                           int *sibcall_failure)
1864 {
1865   int i, j;
1866
1867   for (i = 0; i < num_actuals; i++)
1868     {
1869       rtx reg = ((flags & ECF_SIBCALL)
1870                  ? args[i].tail_call_reg : args[i].reg);
1871       if (reg)
1872         {
1873           int partial = args[i].partial;
1874           int nregs;
1875           int size = 0;
1876           rtx before_arg = get_last_insn ();
1877           /* Set non-negative if we must move a word at a time, even if
1878              just one word (e.g, partial == 4 && mode == DFmode).  Set
1879              to -1 if we just use a normal move insn.  This value can be
1880              zero if the argument is a zero size structure.  */
1881           nregs = -1;
1882           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1883             ;
1884           else if (partial)
1885             {
1886               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
1887               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
1888             }
1889           else if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)) == BLKmode)
1890             {
1891               size = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (args[i].tree_value));
1892               nregs = (size + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
1893             }
1894           else
1895             size = GET_MODE_SIZE (args[i].mode);
1896
1897           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1898              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1899
1900           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1901             emit_group_move (reg, args[i].parallel_value);
1902
1903           /* If simple case, just do move.  If normal partial, store_one_arg
1904              has already loaded the register for us.  In all other cases,
1905              load the register(s) from memory.  */
1906
1907           else if (nregs == -1)
1908             {
1909               emit_move_insn (reg, args[i].value);
1910 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1911               /* Handle case where we have a value that needs shifting
1912                  up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
1913                  upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
1914               if (size < UNITS_PER_WORD
1915                   && (args[i].locate.where_pad
1916                       == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
1917                 {
1918                   rtx x;
1919                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1920
1921                   /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
1922                      report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
1923                      call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
1924                      seem worth generating rtl to say that.  */
1925                   reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1926                   x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg, shift, reg, 1);
1927                   if (x != reg)
1928                     emit_move_insn (reg, x);
1929                 }
1930 #endif
1931             }
1932
1933           /* If we have pre-computed the values to put in the registers in
1934              the case of non-aligned structures, copy them in now.  */
1935
1936           else if (args[i].n_aligned_regs != 0)
1937             for (j = 0; j < args[i].n_aligned_regs; j++)
1938               emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg) + j),
1939                               args[i].aligned_regs[j]);
1940
1941           else if (partial == 0 || args[i].pass_on_stack)
1942             {
1943               rtx mem = validize_mem (args[i].value);
1944
1945               /* Check for overlap with already clobbered argument area,
1946                  providing that this has non-zero size.  */
1947               if (is_sibcall
1948                   && (size == 0
1949                       || mem_overlaps_already_clobbered_arg_p 
1950                                            (XEXP (args[i].value, 0), size)))
1951                 *sibcall_failure = 1;
1952
1953               /* Handle a BLKmode that needs shifting.  */
1954               if (nregs == 1 && size < UNITS_PER_WORD
1955 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1956                   && args[i].locate.where_pad == downward
1957 #else
1958                   && BYTES_BIG_ENDIAN
1959 #endif
1960                  )
1961                 {
1962                   rtx tem = operand_subword_force (mem, 0, args[i].mode);
1963                   rtx ri = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
1964                   rtx x = gen_reg_rtx (word_mode);
1965                   int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
1966                   enum tree_code dir = BYTES_BIG_ENDIAN ? RSHIFT_EXPR
1967                                                         : LSHIFT_EXPR;
1968
1969                   emit_move_insn (x, tem);
1970                   x = expand_shift (dir, word_mode, x, shift, ri, 1);
1971                   if (x != ri)
1972                     emit_move_insn (ri, x);
1973                 }
1974               else
1975                 move_block_to_reg (REGNO (reg), mem, nregs, args[i].mode);
1976             }
1977
1978           /* When a parameter is a block, and perhaps in other cases, it is
1979              possible that it did a load from an argument slot that was
1980              already clobbered.  */
1981           if (is_sibcall
1982               && check_sibcall_argument_overlap (before_arg, &args[i], 0))
1983             *sibcall_failure = 1;
1984
1985           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
1986              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1987           if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
1988             use_group_regs (call_fusage, reg);
1989           else if (nregs == -1)
1990             use_reg_mode (call_fusage, reg,
1991                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)));
1992           else if (nregs > 0)
1993             use_regs (call_fusage, REGNO (reg), nregs);
1994         }
1995     }
1996 }
1997
1998 /* We need to pop PENDING_STACK_ADJUST bytes.  But, if the arguments
1999    wouldn't fill up an even multiple of PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY
2000    bytes, then we would need to push some additional bytes to pad the
2001    arguments.  So, we compute an adjust to the stack pointer for an
2002    amount that will leave the stack under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE
2003    bytes.  Then, when the arguments are pushed the stack will be perfectly
2004    aligned.  ARGS_SIZE->CONSTANT is set to the number of bytes that should
2005    be popped after the call.  Returns the adjustment.  */
2006
2007 static int
2008 combine_pending_stack_adjustment_and_call (int unadjusted_args_size,
2009                                            struct args_size *args_size,
2010                                            unsigned int preferred_unit_stack_boundary)
2011 {
2012   /* The number of bytes to pop so that the stack will be
2013      under-aligned by UNADJUSTED_ARGS_SIZE bytes.  */
2014   HOST_WIDE_INT adjustment;
2015   /* The alignment of the stack after the arguments are pushed, if we
2016      just pushed the arguments without adjust the stack here.  */
2017   unsigned HOST_WIDE_INT unadjusted_alignment;
2018
2019   unadjusted_alignment
2020     = ((stack_pointer_delta + unadjusted_args_size)
2021        % preferred_unit_stack_boundary);
2022
2023   /* We want to get rid of as many of the PENDING_STACK_ADJUST bytes
2024      as possible -- leaving just enough left to cancel out the
2025      UNADJUSTED_ALIGNMENT.  In other words, we want to ensure that the
2026      PENDING_STACK_ADJUST is non-negative, and congruent to
2027      -UNADJUSTED_ALIGNMENT modulo the PREFERRED_UNIT_STACK_BOUNDARY.  */
2028
2029   /* Begin by trying to pop all the bytes.  */
2030   unadjusted_alignment
2031     = (unadjusted_alignment
2032        - (pending_stack_adjust % preferred_unit_stack_boundary));
2033   adjustment = pending_stack_adjust;
2034   /* Push enough additional bytes that the stack will be aligned
2035      after the arguments are pushed.  */
2036   if (preferred_unit_stack_boundary > 1)
2037     {
2038       if (unadjusted_alignment > 0)
2039         adjustment -= preferred_unit_stack_boundary - unadjusted_alignment;
2040       else
2041         adjustment += unadjusted_alignment;
2042     }
2043
2044   /* Now, sets ARGS_SIZE->CONSTANT so that we pop the right number of
2045      bytes after the call.  The right number is the entire
2046      PENDING_STACK_ADJUST less our ADJUSTMENT plus the amount required
2047      by the arguments in the first place.  */
2048   args_size->constant
2049     = pending_stack_adjust - adjustment + unadjusted_args_size;
2050
2051   return adjustment;
2052 }
2053
2054 /* Scan X expression if it does not dereference any argument slots
2055    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
2056    bitmap).
2057    Return nonzero if X expression dereferences such argument slots,
2058    zero otherwise.  */
2059
2060 static int
2061 check_sibcall_argument_overlap_1 (rtx x)
2062 {
2063   RTX_CODE code;
2064   int i, j;
2065   const char *fmt;
2066
2067   if (x == NULL_RTX)
2068     return 0;
2069
2070   code = GET_CODE (x);
2071
2072   /* We need not check the operands of the CALL expression itself.  */
2073   if (code == CALL)
2074     return 0;
2075
2076   if (code == MEM)
2077     return mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (x, 0),
2078                                                  GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
2079
2080   /* Scan all subexpressions.  */
2081   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2082   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++, fmt++)
2083     {
2084       if (*fmt == 'e')
2085         {
2086           if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XEXP (x, i)))
2087             return 1;
2088         }
2089       else if (*fmt == 'E')
2090         {
2091           for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2092             if (check_sibcall_argument_overlap_1 (XVECEXP (x, i, j)))
2093               return 1;
2094         }
2095     }
2096   return 0;
2097 }
2098
2099 /* Scan sequence after INSN if it does not dereference any argument slots
2100    we already clobbered by tail call arguments (as noted in stored_args_map
2101    bitmap).  If MARK_STORED_ARGS_MAP, add stack slots for ARG to
2102    stored_args_map bitmap afterwards (when ARG is a register MARK_STORED_ARGS_MAP
2103    should be 0).  Return nonzero if sequence after INSN dereferences such argument
2104    slots, zero otherwise.  */
2105
2106 static int
2107 check_sibcall_argument_overlap (rtx insn, struct arg_data *arg, int mark_stored_args_map)
2108 {
2109   int low, high;
2110
2111   if (insn == NULL_RTX)
2112     insn = get_insns ();
2113   else
2114     insn = NEXT_INSN (insn);
2115
2116   for (; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
2117     if (INSN_P (insn)
2118         && check_sibcall_argument_overlap_1 (PATTERN (insn)))
2119       break;
2120
2121   if (mark_stored_args_map)
2122     {
2123 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2124       low = -arg->locate.slot_offset.constant - arg->locate.size.constant;
2125 #else
2126       low = arg->locate.slot_offset.constant;
2127 #endif
2128
2129       for (high = low + arg->locate.size.constant; low < high; low++)
2130         bitmap_set_bit (stored_args_map, low);
2131     }
2132   return insn != NULL_RTX;
2133 }
2134
2135 /* Given that a function returns a value of mode MODE at the most
2136    significant end of hard register VALUE, shift VALUE left or right
2137    as specified by LEFT_P.  Return true if some action was needed.  */
2138
2139 bool
2140 shift_return_value (enum machine_mode mode, bool left_p, rtx value)
2141 {
2142   HOST_WIDE_INT shift;
2143
2144   gcc_assert (REG_P (value) && HARD_REGISTER_P (value));
2145   shift = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (value)) - GET_MODE_BITSIZE (mode);
2146   if (shift == 0)
2147     return false;
2148
2149   /* Use ashr rather than lshr for right shifts.  This is for the benefit
2150      of the MIPS port, which requires SImode values to be sign-extended
2151      when stored in 64-bit registers.  */
2152   if (!force_expand_binop (GET_MODE (value), left_p ? ashl_optab : ashr_optab,
2153                            value, GEN_INT (shift), value, 1, OPTAB_WIDEN))
2154     gcc_unreachable ();
2155   return true;
2156 }
2157
2158 /* If X is a likely-spilled register value, copy it to a pseudo
2159    register and return that register.  Return X otherwise.  */
2160
2161 static rtx
2162 avoid_likely_spilled_reg (rtx x)
2163 {
2164   rtx new_rtx;
2165
2166   if (REG_P (x)
2167       && HARD_REGISTER_P (x)
2168       && targetm.class_likely_spilled_p (REGNO_REG_CLASS (REGNO (x))))
2169     {
2170       /* Make sure that we generate a REG rather than a CONCAT.
2171          Moves into CONCATs can need nontrivial instructions,
2172          and the whole point of this function is to avoid
2173          using the hard register directly in such a situation.  */
2174       generating_concat_p = 0;
2175       new_rtx = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
2176       generating_concat_p = 1;
2177       emit_move_insn (new_rtx, x);
2178       return new_rtx;
2179     }
2180   return x;
2181 }
2182
2183 /* Generate all the code for a CALL_EXPR exp
2184    and return an rtx for its value.
2185    Store the value in TARGET (specified as an rtx) if convenient.
2186    If the value is stored in TARGET then TARGET is returned.
2187    If IGNORE is nonzero, then we ignore the value of the function call.  */
2188
2189 rtx
2190 expand_call (tree exp, rtx target, int ignore)
2191 {
2192   /* Nonzero if we are currently expanding a call.  */
2193   static int currently_expanding_call = 0;
2194
2195   /* RTX for the function to be called.  */
2196   rtx funexp;
2197   /* Sequence of insns to perform a normal "call".  */
2198   rtx normal_call_insns = NULL_RTX;
2199   /* Sequence of insns to perform a tail "call".  */
2200   rtx tail_call_insns = NULL_RTX;
2201   /* Data type of the function.  */
2202   tree funtype;
2203   tree type_arg_types;
2204   tree rettype;
2205   /* Declaration of the function being called,
2206      or 0 if the function is computed (not known by name).  */
2207   tree fndecl = 0;
2208   /* The type of the function being called.  */
2209   tree fntype;
2210   bool try_tail_call = CALL_EXPR_TAILCALL (exp);
2211   int pass;
2212
2213   /* Register in which non-BLKmode value will be returned,
2214      or 0 if no value or if value is BLKmode.  */
2215   rtx valreg;
2216   /* Address where we should return a BLKmode value;
2217      0 if value not BLKmode.  */
2218   rtx structure_value_addr = 0;
2219   /* Nonzero if that address is being passed by treating it as
2220      an extra, implicit first parameter.  Otherwise,
2221      it is passed by being copied directly into struct_value_rtx.  */
2222   int structure_value_addr_parm = 0;
2223   /* Holds the value of implicit argument for the struct value.  */
2224   tree structure_value_addr_value = NULL_TREE;
2225   /* Size of aggregate value wanted, or zero if none wanted
2226      or if we are using the non-reentrant PCC calling convention
2227      or expecting the value in registers.  */
2228   HOST_WIDE_INT struct_value_size = 0;
2229   /* Nonzero if called function returns an aggregate in memory PCC style,
2230      by returning the address of where to find it.  */
2231   int pcc_struct_value = 0;
2232   rtx struct_value = 0;
2233
2234   /* Number of actual parameters in this call, including struct value addr.  */
2235   int num_actuals;
2236   /* Number of named args.  Args after this are anonymous ones
2237      and they must all go on the stack.  */
2238   int n_named_args;
2239   /* Number of complex actual arguments that need to be split.  */
2240   int num_complex_actuals = 0;
2241
2242   /* Vector of information about each argument.
2243      Arguments are numbered in the order they will be pushed,
2244      not the order they are written.  */
2245   struct arg_data *args;
2246
2247   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
2248   struct args_size args_size;
2249   struct args_size adjusted_args_size;
2250   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
2251   int unadjusted_args_size;
2252   /* Data on reg parms scanned so far.  */
2253   CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
2254   cumulative_args_t args_so_far;
2255   /* Nonzero if a reg parm has been scanned.  */
2256   int reg_parm_seen;
2257   /* Nonzero if this is an indirect function call.  */
2258
2259   /* Nonzero if we must avoid push-insns in the args for this call.
2260      If stack space is allocated for register parameters, but not by the
2261      caller, then it is preallocated in the fixed part of the stack frame.
2262      So the entire argument block must then be preallocated (i.e., we
2263      ignore PUSH_ROUNDING in that case).  */
2264
2265   int must_preallocate = !PUSH_ARGS;
2266
2267   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
2268   int reg_parm_stack_space = 0;
2269
2270   /* Address of space preallocated for stack parms
2271      (on machines that lack push insns), or 0 if space not preallocated.  */
2272   rtx argblock = 0;
2273
2274   /* Mask of ECF_ and ERF_ flags.  */
2275   int flags = 0;
2276   int return_flags = 0;
2277 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2278   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
2279      saved, if any.  */
2280   int low_to_save, high_to_save;
2281   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved */
2282 #endif
2283
2284   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
2285   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
2286   char *stack_usage_map_buf = NULL;
2287
2288   int old_stack_allocated;
2289
2290   /* State variables to track stack modifications.  */
2291   rtx old_stack_level = 0;
2292   int old_stack_arg_under_construction = 0;
2293   int old_pending_adj = 0;
2294   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
2295
2296   /* Some stack pointer alterations we make are performed via
2297      allocate_dynamic_stack_space. This modifies the stack_pointer_delta,
2298      which we then also need to save/restore along the way.  */
2299   int old_stack_pointer_delta = 0;
2300
2301   rtx call_fusage;
2302   tree addr = CALL_EXPR_FN (exp);
2303   int i;
2304   /* The alignment of the stack, in bits.  */
2305   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_stack_boundary;
2306   /* The alignment of the stack, in bytes.  */
2307   unsigned HOST_WIDE_INT preferred_unit_stack_boundary;
2308   /* The static chain value to use for this call.  */
2309   rtx static_chain_value;
2310   /* See if this is "nothrow" function call.  */
2311   if (TREE_NOTHROW (exp))
2312     flags |= ECF_NOTHROW;
2313
2314   /* See if we can find a DECL-node for the actual function, and get the
2315      function attributes (flags) from the function decl or type node.  */
2316   fndecl = get_callee_fndecl (exp);
2317   if (fndecl)
2318     {
2319       fntype = TREE_TYPE (fndecl);
2320       flags |= flags_from_decl_or_type (fndecl);
2321       return_flags |= decl_return_flags (fndecl);
2322     }
2323   else
2324     {
2325       fntype = TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr));
2326       flags |= flags_from_decl_or_type (fntype);
2327     }
2328   rettype = TREE_TYPE (exp);
2329
2330   struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (fntype, 0);
2331
2332   /* Warn if this value is an aggregate type,
2333      regardless of which calling convention we are using for it.  */
2334   if (AGGREGATE_TYPE_P (rettype))
2335     warning (OPT_Waggregate_return, "function call has aggregate value");
2336
2337   /* If the result of a non looping pure or const function call is
2338      ignored (or void), and none of its arguments are volatile, we can
2339      avoid expanding the call and just evaluate the arguments for
2340      side-effects.  */
2341   if ((flags & (ECF_CONST | ECF_PURE))
2342       && (!(flags & ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE))
2343       && (ignore || target == const0_rtx
2344           || TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode))
2345     {
2346       bool volatilep = false;
2347       tree arg;
2348       call_expr_arg_iterator iter;
2349
2350       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2351         if (TREE_THIS_VOLATILE (arg))
2352           {
2353             volatilep = true;
2354             break;
2355           }
2356
2357       if (! volatilep)
2358         {
2359           FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2360             expand_expr (arg, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
2361           return const0_rtx;
2362         }
2363     }
2364
2365 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2366   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE (!fndecl ? fntype : fndecl);
2367 #endif
2368
2369   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
2370       && reg_parm_stack_space > 0 && PUSH_ARGS)
2371     must_preallocate = 1;
2372
2373   /* Set up a place to return a structure.  */
2374
2375   /* Cater to broken compilers.  */
2376   if (aggregate_value_p (exp, fntype))
2377     {
2378       /* This call returns a big structure.  */
2379       flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
2380
2381 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
2382       {
2383         pcc_struct_value = 1;
2384       }
2385 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2386       {
2387         struct_value_size = int_size_in_bytes (rettype);
2388
2389         if (target && MEM_P (target) && CALL_EXPR_RETURN_SLOT_OPT (exp))
2390           structure_value_addr = XEXP (target, 0);
2391         else
2392           {
2393             /* For variable-sized objects, we must be called with a target
2394                specified.  If we were to allocate space on the stack here,
2395                we would have no way of knowing when to free it.  */
2396             rtx d = assign_temp (rettype, 1, 1);
2397             structure_value_addr = XEXP (d, 0);
2398             target = 0;
2399           }
2400       }
2401 #endif /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
2402     }
2403
2404   /* Figure out the amount to which the stack should be aligned.  */
2405   preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
2406   if (fndecl)
2407     {
2408       struct cgraph_rtl_info *i = cgraph_rtl_info (fndecl);
2409       /* Without automatic stack alignment, we can't increase preferred
2410          stack boundary.  With automatic stack alignment, it is
2411          unnecessary since unless we can guarantee that all callers will
2412          align the outgoing stack properly, callee has to align its
2413          stack anyway.  */
2414       if (i
2415           && i->preferred_incoming_stack_boundary
2416           && i->preferred_incoming_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2417         preferred_stack_boundary = i->preferred_incoming_stack_boundary;
2418     }
2419
2420   /* Operand 0 is a pointer-to-function; get the type of the function.  */
2421   funtype = TREE_TYPE (addr);
2422   gcc_assert (POINTER_TYPE_P (funtype));
2423   funtype = TREE_TYPE (funtype);
2424
2425   /* Count whether there are actual complex arguments that need to be split
2426      into their real and imaginary parts.  Munge the type_arg_types
2427      appropriately here as well.  */
2428   if (targetm.calls.split_complex_arg)
2429     {
2430       call_expr_arg_iterator iter;
2431       tree arg;
2432       FOR_EACH_CALL_EXPR_ARG (arg, iter, exp)
2433         {
2434           tree type = TREE_TYPE (arg);
2435           if (type && TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
2436               && targetm.calls.split_complex_arg (type))
2437             num_complex_actuals++;
2438         }
2439       type_arg_types = split_complex_types (TYPE_ARG_TYPES (funtype));
2440     }
2441   else
2442     type_arg_types = TYPE_ARG_TYPES (funtype);
2443
2444   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
2445     cfun->calls_alloca = 1;
2446
2447   /* If struct_value_rtx is 0, it means pass the address
2448      as if it were an extra parameter.  Put the argument expression
2449      in structure_value_addr_value.  */
2450   if (structure_value_addr && struct_value == 0)
2451     {
2452       /* If structure_value_addr is a REG other than
2453          virtual_outgoing_args_rtx, we can use always use it.  If it
2454          is not a REG, we must always copy it into a register.
2455          If it is virtual_outgoing_args_rtx, we must copy it to another
2456          register in some cases.  */
2457       rtx temp = (!REG_P (structure_value_addr)
2458                   || (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2459                       && stack_arg_under_construction
2460                       && structure_value_addr == virtual_outgoing_args_rtx)
2461                   ? copy_addr_to_reg (convert_memory_address
2462                                       (Pmode, structure_value_addr))
2463                   : structure_value_addr);
2464
2465       structure_value_addr_value =
2466         make_tree (build_pointer_type (TREE_TYPE (funtype)), temp);
2467       structure_value_addr_parm = 1;
2468     }
2469
2470   /* Count the arguments and set NUM_ACTUALS.  */
2471   num_actuals =
2472     call_expr_nargs (exp) + num_complex_actuals + structure_value_addr_parm;
2473
2474   /* Compute number of named args.
2475      First, do a raw count of the args for INIT_CUMULATIVE_ARGS.  */
2476
2477   if (type_arg_types != 0)
2478     n_named_args
2479       = (list_length (type_arg_types)
2480          /* Count the struct value address, if it is passed as a parm.  */
2481          + structure_value_addr_parm);
2482   else
2483     /* If we know nothing, treat all args as named.  */
2484     n_named_args = num_actuals;
2485
2486   /* Start updating where the next arg would go.
2487
2488      On some machines (such as the PA) indirect calls have a different
2489      calling convention than normal calls.  The fourth argument in
2490      INIT_CUMULATIVE_ARGS tells the backend if this is an indirect call
2491      or not.  */
2492   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, funtype, NULL_RTX, fndecl, n_named_args);
2493   args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
2494
2495   /* Now possibly adjust the number of named args.
2496      Normally, don't include the last named arg if anonymous args follow.
2497      We do include the last named arg if
2498      targetm.calls.strict_argument_naming() returns nonzero.
2499      (If no anonymous args follow, the result of list_length is actually
2500      one too large.  This is harmless.)
2501
2502      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns
2503      nonzero, and targetm.calls.strict_argument_naming() returns zero,
2504      this machine will be able to place unnamed args that were passed
2505      in registers into the stack.  So treat all args as named.  This
2506      allows the insns emitting for a specific argument list to be
2507      independent of the function declaration.
2508
2509      If targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named() returns zero,
2510      we do not have any reliable way to pass unnamed args in
2511      registers, so we must force them into memory.  */
2512
2513   if (type_arg_types != 0
2514       && targetm.calls.strict_argument_naming (args_so_far))
2515     ;
2516   else if (type_arg_types != 0
2517            && ! targetm.calls.pretend_outgoing_varargs_named (args_so_far))
2518     /* Don't include the last named arg.  */
2519     --n_named_args;
2520   else
2521     /* Treat all args as named.  */
2522     n_named_args = num_actuals;
2523
2524   /* Make a vector to hold all the information about each arg.  */
2525   args = XALLOCAVEC (struct arg_data, num_actuals);
2526   memset (args, 0, num_actuals * sizeof (struct arg_data));
2527
2528   /* Build up entries in the ARGS array, compute the size of the
2529      arguments into ARGS_SIZE, etc.  */
2530   initialize_argument_information (num_actuals, args, &args_size,
2531                                    n_named_args, exp,
2532                                    structure_value_addr_value, fndecl, fntype,
2533                                    args_so_far, reg_parm_stack_space,
2534                                    &old_stack_level, &old_pending_adj,
2535                                    &must_preallocate, &flags,
2536                                    &try_tail_call, CALL_FROM_THUNK_P (exp));
2537
2538   if (args_size.var)
2539     must_preallocate = 1;
2540
2541   /* Now make final decision about preallocating stack space.  */
2542   must_preallocate = finalize_must_preallocate (must_preallocate,
2543                                                 num_actuals, args,
2544                                                 &args_size);
2545
2546   /* If the structure value address will reference the stack pointer, we
2547      must stabilize it.  We don't need to do this if we know that we are
2548      not going to adjust the stack pointer in processing this call.  */
2549
2550   if (structure_value_addr
2551       && (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, structure_value_addr)
2552           || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx,
2553                               structure_value_addr))
2554       && (args_size.var
2555           || (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && args_size.constant)))
2556     structure_value_addr = copy_to_reg (structure_value_addr);
2557
2558   /* Tail calls can make things harder to debug, and we've traditionally
2559      pushed these optimizations into -O2.  Don't try if we're already
2560      expanding a call, as that means we're an argument.  Don't try if
2561      there's cleanups, as we know there's code to follow the call.  */
2562
2563   if (currently_expanding_call++ != 0
2564       || !flag_optimize_sibling_calls
2565       || args_size.var
2566       || dbg_cnt (tail_call) == false)
2567     try_tail_call = 0;
2568
2569   /*  Rest of purposes for tail call optimizations to fail.  */
2570   if (
2571 #ifdef HAVE_sibcall_epilogue
2572       !HAVE_sibcall_epilogue
2573 #else
2574       1
2575 #endif
2576       || !try_tail_call
2577       /* Doing sibling call optimization needs some work, since
2578          structure_value_addr can be allocated on the stack.
2579          It does not seem worth the effort since few optimizable
2580          sibling calls will return a structure.  */
2581       || structure_value_addr != NULL_RTX
2582 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
2583       /* If outgoing reg parm stack space changes, we can not do sibcall.  */
2584       || (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (funtype)
2585           != OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE (TREE_TYPE (current_function_decl)))
2586       || (reg_parm_stack_space != REG_PARM_STACK_SPACE (fndecl))
2587 #endif
2588       /* Check whether the target is able to optimize the call
2589          into a sibcall.  */
2590       || !targetm.function_ok_for_sibcall (fndecl, exp)
2591       /* Functions that do not return exactly once may not be sibcall
2592          optimized.  */
2593       || (flags & (ECF_RETURNS_TWICE | ECF_NORETURN))
2594       || TYPE_VOLATILE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (addr)))
2595       /* If the called function is nested in the current one, it might access
2596          some of the caller's arguments, but could clobber them beforehand if
2597          the argument areas are shared.  */
2598       || (fndecl && decl_function_context (fndecl) == current_function_decl)
2599       /* If this function requires more stack slots than the current
2600          function, we cannot change it into a sibling call.
2601          crtl->args.pretend_args_size is not part of the
2602          stack allocated by our caller.  */
2603       || args_size.constant > (crtl->args.size
2604                                - crtl->args.pretend_args_size)
2605       /* If the callee pops its own arguments, then it must pop exactly
2606          the same number of arguments as the current function.  */
2607       || (targetm.calls.return_pops_args (fndecl, funtype, args_size.constant)
2608           != targetm.calls.return_pops_args (current_function_decl,
2609                                              TREE_TYPE (current_function_decl),
2610                                              crtl->args.size))
2611       || !lang_hooks.decls.ok_for_sibcall (fndecl))
2612     try_tail_call = 0;
2613
2614   /* Check if caller and callee disagree in promotion of function
2615      return value.  */
2616   if (try_tail_call)
2617     {
2618       enum machine_mode caller_mode, caller_promoted_mode;
2619       enum machine_mode callee_mode, callee_promoted_mode;
2620       int caller_unsignedp, callee_unsignedp;
2621       tree caller_res = DECL_RESULT (current_function_decl);
2622
2623       caller_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (caller_res));
2624       caller_mode = DECL_MODE (caller_res);
2625       callee_unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (funtype));
2626       callee_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (funtype));
2627       caller_promoted_mode
2628         = promote_function_mode (TREE_TYPE (caller_res), caller_mode,
2629                                  &caller_unsignedp,
2630                                  TREE_TYPE (current_function_decl), 1);
2631       callee_promoted_mode
2632         = promote_function_mode (TREE_TYPE (funtype), callee_mode,
2633                                  &callee_unsignedp,
2634                                  funtype, 1);
2635       if (caller_mode != VOIDmode
2636           && (caller_promoted_mode != callee_promoted_mode
2637               || ((caller_mode != caller_promoted_mode
2638                    || callee_mode != callee_promoted_mode)
2639                   && (caller_unsignedp != callee_unsignedp
2640                       || GET_MODE_BITSIZE (caller_mode)
2641                          < GET_MODE_BITSIZE (callee_mode)))))
2642         try_tail_call = 0;
2643     }
2644
2645   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
2646      what we need.  Stack alignment may also increase preferred stack
2647      boundary.  */
2648   if (crtl->preferred_stack_boundary < preferred_stack_boundary)
2649     crtl->preferred_stack_boundary = preferred_stack_boundary;
2650   else
2651     preferred_stack_boundary = crtl->preferred_stack_boundary;
2652
2653   preferred_unit_stack_boundary = preferred_stack_boundary / BITS_PER_UNIT;
2654
2655   /* We want to make two insn chains; one for a sibling call, the other
2656      for a normal call.  We will select one of the two chains after
2657      initial RTL generation is complete.  */
2658   for (pass = try_tail_call ? 0 : 1; pass < 2; pass++)
2659     {
2660       int sibcall_failure = 0;
2661       /* We want to emit any pending stack adjustments before the tail
2662          recursion "call".  That way we know any adjustment after the tail
2663          recursion call can be ignored if we indeed use the tail
2664          call expansion.  */
2665       int save_pending_stack_adjust = 0;
2666       int save_stack_pointer_delta = 0;
2667       rtx insns;
2668       rtx before_call, next_arg_reg, after_args;
2669
2670       if (pass == 0)
2671         {
2672           /* State variables we need to save and restore between
2673              iterations.  */
2674           save_pending_stack_adjust = pending_stack_adjust;
2675           save_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2676         }
2677       if (pass)
2678         flags &= ~ECF_SIBCALL;
2679       else
2680         flags |= ECF_SIBCALL;
2681
2682       /* Other state variables that we must reinitialize each time
2683          through the loop (that are not initialized by the loop itself).  */
2684       argblock = 0;
2685       call_fusage = 0;
2686
2687       /* Start a new sequence for the normal call case.
2688
2689          From this point on, if the sibling call fails, we want to set
2690          sibcall_failure instead of continuing the loop.  */
2691       start_sequence ();
2692
2693       /* Don't let pending stack adjusts add up to too much.
2694          Also, do all pending adjustments now if there is any chance
2695          this might be a call to alloca or if we are expanding a sibling
2696          call sequence.
2697          Also do the adjustments before a throwing call, otherwise
2698          exception handling can fail; PR 19225. */
2699       if (pending_stack_adjust >= 32
2700           || (pending_stack_adjust > 0
2701               && (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA))
2702           || (pending_stack_adjust > 0
2703               && flag_exceptions && !(flags & ECF_NOTHROW))
2704           || pass == 0)
2705         do_pending_stack_adjust ();
2706
2707       /* Precompute any arguments as needed.  */
2708       if (pass)
2709         precompute_arguments (num_actuals, args);
2710
2711       /* Now we are about to start emitting insns that can be deleted
2712          if a libcall is deleted.  */
2713       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
2714         start_sequence ();
2715
2716       if (pass == 0 && crtl->stack_protect_guard)
2717         stack_protect_epilogue ();
2718
2719       adjusted_args_size = args_size;
2720       /* Compute the actual size of the argument block required.  The variable
2721          and constant sizes must be combined, the size may have to be rounded,
2722          and there may be a minimum required size.  When generating a sibcall
2723          pattern, do not round up, since we'll be re-using whatever space our
2724          caller provided.  */
2725       unadjusted_args_size
2726         = compute_argument_block_size (reg_parm_stack_space,
2727                                        &adjusted_args_size,
2728                                        fndecl, fntype,
2729                                        (pass == 0 ? 0
2730                                         : preferred_stack_boundary));
2731
2732       old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
2733
2734       /* The argument block when performing a sibling call is the
2735          incoming argument block.  */
2736       if (pass == 0)
2737         {
2738           argblock = crtl->args.internal_arg_pointer;
2739           argblock
2740 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2741             = plus_constant (Pmode, argblock, crtl->args.pretend_args_size);
2742 #else
2743             = plus_constant (Pmode, argblock, -crtl->args.pretend_args_size);
2744 #endif
2745           stored_args_map = sbitmap_alloc (args_size.constant);
2746           bitmap_clear (stored_args_map);
2747         }
2748
2749       /* If we have no actual push instructions, or shouldn't use them,
2750          make space for all args right now.  */
2751       else if (adjusted_args_size.var != 0)
2752         {
2753           if (old_stack_level == 0)
2754             {
2755               emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level);
2756               old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2757               old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2758               pending_stack_adjust = 0;
2759               /* stack_arg_under_construction says whether a stack arg is
2760                  being constructed at the old stack level.  Pushing the stack
2761                  gets a clean outgoing argument block.  */
2762               old_stack_arg_under_construction = stack_arg_under_construction;
2763               stack_arg_under_construction = 0;
2764             }
2765           argblock = push_block (ARGS_SIZE_RTX (adjusted_args_size), 0, 0);
2766           if (flag_stack_usage_info)
2767             current_function_has_unbounded_dynamic_stack_size = 1;
2768         }
2769       else
2770         {
2771           /* Note that we must go through the motions of allocating an argument
2772              block even if the size is zero because we may be storing args
2773              in the area reserved for register arguments, which may be part of
2774              the stack frame.  */
2775
2776           int needed = adjusted_args_size.constant;
2777
2778           /* Store the maximum argument space used.  It will be pushed by
2779              the prologue (if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS, or stack overflow
2780              checking).  */
2781
2782           if (needed > crtl->outgoing_args_size)
2783             crtl->outgoing_args_size = needed;
2784
2785           if (must_preallocate)
2786             {
2787               if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2788                 {
2789                   /* Since the stack pointer will never be pushed, it is
2790                      possible for the evaluation of a parm to clobber
2791                      something we have already written to the stack.
2792                      Since most function calls on RISC machines do not use
2793                      the stack, this is uncommon, but must work correctly.
2794
2795                      Therefore, we save any area of the stack that was already
2796                      written and that we are using.  Here we set up to do this
2797                      by making a new stack usage map from the old one.  The
2798                      actual save will be done by store_one_arg.
2799
2800                      Another approach might be to try to reorder the argument
2801                      evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
2802
2803                   /* Since we will be writing into the entire argument area,
2804                      the map must be allocated for its entire size, not just
2805                      the part that is the responsibility of the caller.  */
2806                   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
2807                     needed += reg_parm_stack_space;
2808
2809 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2810                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2811                                                      needed + 1);
2812 #else
2813                   highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
2814                                                      needed);
2815 #endif
2816                   free (stack_usage_map_buf);
2817                   stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2818                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2819
2820                   if (initial_highest_arg_in_use)
2821                     memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
2822                             initial_highest_arg_in_use);
2823
2824                   if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
2825                     memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
2826                            (highest_outgoing_arg_in_use
2827                             - initial_highest_arg_in_use));
2828                   needed = 0;
2829
2830                   /* The address of the outgoing argument list must not be
2831                      copied to a register here, because argblock would be left
2832                      pointing to the wrong place after the call to
2833                      allocate_dynamic_stack_space below.  */
2834
2835                   argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2836                 }
2837               else
2838                 {
2839                   if (inhibit_defer_pop == 0)
2840                     {
2841                       /* Try to reuse some or all of the pending_stack_adjust
2842                          to get this space.  */
2843                       needed
2844                         = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2845                            (unadjusted_args_size,
2846                             &adjusted_args_size,
2847                             preferred_unit_stack_boundary));
2848
2849                       /* combine_pending_stack_adjustment_and_call computes
2850                          an adjustment before the arguments are allocated.
2851                          Account for them and see whether or not the stack
2852                          needs to go up or down.  */
2853                       needed = unadjusted_args_size - needed;
2854
2855                       if (needed < 0)
2856                         {
2857                           /* We're releasing stack space.  */
2858                           /* ??? We can avoid any adjustment at all if we're
2859                              already aligned.  FIXME.  */
2860                           pending_stack_adjust = -needed;
2861                           do_pending_stack_adjust ();
2862                           needed = 0;
2863                         }
2864                       else
2865                         /* We need to allocate space.  We'll do that in
2866                            push_block below.  */
2867                         pending_stack_adjust = 0;
2868                     }
2869
2870                   /* Special case this because overhead of `push_block' in
2871                      this case is non-trivial.  */
2872                   if (needed == 0)
2873                     argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
2874                   else
2875                     {
2876                       argblock = push_block (GEN_INT (needed), 0, 0);
2877 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2878                       argblock = plus_constant (Pmode, argblock, needed);
2879 #endif
2880                     }
2881
2882                   /* We only really need to call `copy_to_reg' in the case
2883                      where push insns are going to be used to pass ARGBLOCK
2884                      to a function call in ARGS.  In that case, the stack
2885                      pointer changes value from the allocation point to the
2886                      call point, and hence the value of
2887                      VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_RTX changes as well.  But might
2888                      as well always do it.  */
2889                   argblock = copy_to_reg (argblock);
2890                 }
2891             }
2892         }
2893
2894       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
2895         {
2896           /* The save/restore code in store_one_arg handles all
2897              cases except one: a constructor call (including a C
2898              function returning a BLKmode struct) to initialize
2899              an argument.  */
2900           if (stack_arg_under_construction)
2901             {
2902               rtx push_size
2903                 = GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2904                            + (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype
2905                                                                       : TREE_TYPE (fndecl))) ? 0
2906                               : reg_parm_stack_space));
2907               if (old_stack_level == 0)
2908                 {
2909                   emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &old_stack_level);
2910                   old_stack_pointer_delta = stack_pointer_delta;
2911                   old_pending_adj = pending_stack_adjust;
2912                   pending_stack_adjust = 0;
2913                   /* stack_arg_under_construction says whether a stack
2914                      arg is being constructed at the old stack level.
2915                      Pushing the stack gets a clean outgoing argument
2916                      block.  */
2917                   old_stack_arg_under_construction
2918                     = stack_arg_under_construction;
2919                   stack_arg_under_construction = 0;
2920                   /* Make a new map for the new argument list.  */
2921                   free (stack_usage_map_buf);
2922                   stack_usage_map_buf = XCNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
2923                   stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
2924                   highest_outgoing_arg_in_use = 0;
2925                 }
2926               /* We can pass TRUE as the 4th argument because we just
2927                  saved the stack pointer and will restore it right after
2928                  the call.  */
2929               allocate_dynamic_stack_space (push_size, 0,
2930                                             BIGGEST_ALIGNMENT, true);
2931             }
2932
2933           /* If argument evaluation might modify the stack pointer,
2934              copy the address of the argument list to a register.  */
2935           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
2936             if (args[i].pass_on_stack)
2937               {
2938                 argblock = copy_addr_to_reg (argblock);
2939                 break;
2940               }
2941         }
2942
2943       compute_argument_addresses (args, argblock, num_actuals);
2944
2945       /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
2946          before the first push (the last arg).  */
2947       if (PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0
2948           && adjusted_args_size.constant != unadjusted_args_size)
2949         {
2950           /* When the stack adjustment is pending, we get better code
2951              by combining the adjustments.  */
2952           if (pending_stack_adjust
2953               && ! inhibit_defer_pop)
2954             {
2955               pending_stack_adjust
2956                 = (combine_pending_stack_adjustment_and_call
2957                    (unadjusted_args_size,
2958                     &adjusted_args_size,
2959                     preferred_unit_stack_boundary));
2960               do_pending_stack_adjust ();
2961             }
2962           else if (argblock == 0)
2963             anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
2964                                         - unadjusted_args_size));
2965         }
2966       /* Now that the stack is properly aligned, pops can't safely
2967          be deferred during the evaluation of the arguments.  */
2968       NO_DEFER_POP;
2969
2970       /* Record the maximum pushed stack space size.  We need to delay
2971          doing it this far to take into account the optimization done
2972          by combine_pending_stack_adjustment_and_call.  */
2973       if (flag_stack_usage_info
2974           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
2975           && pass
2976           && adjusted_args_size.var == 0)
2977         {
2978           int pushed = adjusted_args_size.constant + pending_stack_adjust;
2979           if (pushed > current_function_pushed_stack_size)
2980             current_function_pushed_stack_size = pushed;
2981         }
2982
2983       funexp = rtx_for_function_call (fndecl, addr);
2984
2985       /* Figure out the register where the value, if any, will come back.  */
2986       valreg = 0;
2987       if (TYPE_MODE (rettype) != VOIDmode
2988           && ! structure_value_addr)
2989         {
2990           if (pcc_struct_value)
2991             valreg = hard_function_value (build_pointer_type (rettype),
2992                                           fndecl, NULL, (pass == 0));
2993           else
2994             valreg = hard_function_value (rettype, fndecl, fntype,
2995                                           (pass == 0));
2996
2997           /* If VALREG is a PARALLEL whose first member has a zero
2998              offset, use that.  This is for targets such as m68k that
2999              return the same value in multiple places.  */
3000           if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3001             {
3002               rtx elem = XVECEXP (valreg, 0, 0);
3003               rtx where = XEXP (elem, 0);
3004               rtx offset = XEXP (elem, 1);
3005               if (offset == const0_rtx
3006                   && GET_MODE (where) == GET_MODE (valreg))
3007                 valreg = where;
3008             }
3009         }
3010
3011       /* Precompute all register parameters.  It isn't safe to compute anything
3012          once we have started filling any specific hard regs.  */
3013       precompute_register_parameters (num_actuals, args, &reg_parm_seen);
3014
3015       if (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp))
3016         static_chain_value = expand_normal (CALL_EXPR_STATIC_CHAIN (exp));
3017       else
3018         static_chain_value = 0;
3019
3020 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3021       /* Save the fixed argument area if it's part of the caller's frame and
3022          is clobbered by argument setup for this call.  */
3023       if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3024         save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3025                                               &low_to_save, &high_to_save);
3026 #endif
3027
3028       /* Now store (and compute if necessary) all non-register parms.
3029          These come before register parms, since they can require block-moves,
3030          which could clobber the registers used for register parms.
3031          Parms which have partial registers are not stored here,
3032          but we do preallocate space here if they want that.  */
3033
3034       for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3035         {
3036           if (args[i].reg == 0 || args[i].pass_on_stack)
3037             {
3038               rtx before_arg = get_last_insn ();
3039
3040               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
3041                                  adjusted_args_size.var != 0,
3042                                  reg_parm_stack_space)
3043                   || (pass == 0
3044                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
3045                                                          &args[i], 1)))
3046                 sibcall_failure = 1;
3047               }
3048
3049           if (args[i].stack)
3050             call_fusage
3051               = gen_rtx_EXPR_LIST (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[i].tree_value)),
3052                                    gen_rtx_USE (VOIDmode, args[i].stack),
3053                                    call_fusage);
3054         }
3055
3056       /* If we have a parm that is passed in registers but not in memory
3057          and whose alignment does not permit a direct copy into registers,
3058          make a group of pseudos that correspond to each register that we
3059          will later fill.  */
3060       if (STRICT_ALIGNMENT)
3061         store_unaligned_arguments_into_pseudos (args, num_actuals);
3062
3063       /* Now store any partially-in-registers parm.
3064          This is the last place a block-move can happen.  */
3065       if (reg_parm_seen)
3066         for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3067           if (args[i].partial != 0 && ! args[i].pass_on_stack)
3068             {
3069               rtx before_arg = get_last_insn ();
3070
3071               if (store_one_arg (&args[i], argblock, flags,
3072                                  adjusted_args_size.var != 0,
3073                                  reg_parm_stack_space)
3074                   || (pass == 0
3075                       && check_sibcall_argument_overlap (before_arg,
3076                                                          &args[i], 1)))
3077                 sibcall_failure = 1;
3078             }
3079
3080       /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
3081          after pushing the last arg.  */
3082       if (!PUSH_ARGS_REVERSED && argblock == 0)
3083         anti_adjust_stack (GEN_INT (adjusted_args_size.constant
3084                                     - unadjusted_args_size));
3085
3086       /* If register arguments require space on the stack and stack space
3087          was not preallocated, allocate stack space here for arguments
3088          passed in registers.  */
3089       if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl)))
3090           && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3091           && must_preallocate == 0 && reg_parm_stack_space > 0)
3092         anti_adjust_stack (GEN_INT (reg_parm_stack_space));
3093
3094       /* Pass the function the address in which to return a
3095          structure value.  */
3096       if (pass != 0 && structure_value_addr && ! structure_value_addr_parm)
3097         {
3098           structure_value_addr
3099             = convert_memory_address (Pmode, structure_value_addr);
3100           emit_move_insn (struct_value,
3101                           force_reg (Pmode,
3102                                      force_operand (structure_value_addr,
3103                                                     NULL_RTX)));
3104
3105           if (REG_P (struct_value))
3106             use_reg (&call_fusage, struct_value);
3107         }
3108
3109       after_args = get_last_insn ();
3110       funexp = prepare_call_address (fndecl, funexp, static_chain_value,
3111                                      &call_fusage, reg_parm_seen, pass == 0);
3112
3113       load_register_parameters (args, num_actuals, &call_fusage, flags,
3114                                 pass == 0, &sibcall_failure);
3115
3116       /* Save a pointer to the last insn before the call, so that we can
3117          later safely search backwards to find the CALL_INSN.  */
3118       before_call = get_last_insn ();
3119
3120       /* Set up next argument register.  For sibling calls on machines
3121          with register windows this should be the incoming register.  */
3122       if (pass == 0)
3123         next_arg_reg = targetm.calls.function_incoming_arg (args_so_far,
3124                                                             VOIDmode,
3125                                                             void_type_node,
3126                                                             true);
3127       else
3128         next_arg_reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far,
3129                                                    VOIDmode, void_type_node,
3130                                                    true);
3131
3132       if (pass == 1 && (return_flags & ERF_RETURNS_ARG))
3133         {
3134           int arg_nr = return_flags & ERF_RETURN_ARG_MASK;
3135           if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3136             arg_nr = num_actuals - arg_nr - 1;
3137           if (arg_nr >= 0
3138               && arg_nr < num_actuals
3139               && args[arg_nr].reg
3140               && valreg
3141               && REG_P (valreg)
3142               && GET_MODE (args[arg_nr].reg) == GET_MODE (valreg))
3143           call_fusage
3144             = gen_rtx_EXPR_LIST (TYPE_MODE (TREE_TYPE (args[arg_nr].tree_value)),
3145                                  gen_rtx_SET (VOIDmode, valreg, args[arg_nr].reg),
3146                                  call_fusage);
3147         }
3148       /* All arguments and registers used for the call must be set up by
3149          now!  */
3150
3151       /* Stack must be properly aligned now.  */
3152       gcc_assert (!pass
3153                   || !(stack_pointer_delta % preferred_unit_stack_boundary));
3154
3155       /* Generate the actual call instruction.  */
3156       emit_call_1 (funexp, exp, fndecl, funtype, unadjusted_args_size,
3157                    adjusted_args_size.constant, struct_value_size,
3158                    next_arg_reg, valreg, old_inhibit_defer_pop, call_fusage,
3159                    flags, args_so_far);
3160
3161       /* If the call setup or the call itself overlaps with anything
3162          of the argument setup we probably clobbered our call address.
3163          In that case we can't do sibcalls.  */
3164       if (pass == 0
3165           && check_sibcall_argument_overlap (after_args, 0, 0))
3166         sibcall_failure = 1;
3167
3168       /* If a non-BLKmode value is returned at the most significant end
3169          of a register, shift the register right by the appropriate amount
3170          and update VALREG accordingly.  BLKmode values are handled by the
3171          group load/store machinery below.  */
3172       if (!structure_value_addr
3173           && !pcc_struct_value
3174           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
3175           && targetm.calls.return_in_msb (rettype))
3176         {
3177           if (shift_return_value (TYPE_MODE (rettype), false, valreg))
3178             sibcall_failure = 1;
3179           valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (rettype), REGNO (valreg));
3180         }
3181
3182       if (pass && (flags & ECF_MALLOC))
3183         {
3184           rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (valreg));
3185           rtx last, insns;
3186
3187           /* The return value from a malloc-like function is a pointer.  */
3188           if (TREE_CODE (rettype) == POINTER_TYPE)
3189             mark_reg_pointer (temp, BIGGEST_ALIGNMENT);
3190
3191           emit_move_insn (temp, valreg);
3192
3193           /* The return value from a malloc-like function can not alias
3194              anything else.  */
3195           last = get_last_insn ();
3196           add_reg_note (last, REG_NOALIAS, temp);
3197
3198           /* Write out the sequence.  */
3199           insns = get_insns ();
3200           end_sequence ();
3201           emit_insn (insns);
3202           valreg = temp;
3203         }
3204
3205       /* For calls to `setjmp', etc., inform
3206          function.c:setjmp_warnings that it should complain if
3207          nonvolatile values are live.  For functions that cannot
3208          return, inform flow that control does not fall through.  */
3209
3210       if ((flags & ECF_NORETURN) || pass == 0)
3211         {
3212           /* The barrier must be emitted
3213              immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more
3214              than just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
3215
3216           rtx last = get_last_insn ();
3217           while (!CALL_P (last))
3218             {
3219               last = PREV_INSN (last);
3220               /* There was no CALL_INSN?  */
3221               gcc_assert (last != before_call);
3222             }
3223
3224           emit_barrier_after (last);
3225
3226           /* Stack adjustments after a noreturn call are dead code.
3227              However when NO_DEFER_POP is in effect, we must preserve
3228              stack_pointer_delta.  */
3229           if (inhibit_defer_pop == 0)
3230             {
3231               stack_pointer_delta = old_stack_allocated;
3232               pending_stack_adjust = 0;
3233             }
3234         }
3235
3236       /* If value type not void, return an rtx for the value.  */
3237
3238       if (TYPE_MODE (rettype) == VOIDmode
3239           || ignore)
3240         target = const0_rtx;
3241       else if (structure_value_addr)
3242         {
3243           if (target == 0 || !MEM_P (target))
3244             {
3245               target
3246                 = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
3247                                memory_address (TYPE_MODE (rettype),
3248                                                structure_value_addr));
3249               set_mem_attributes (target, rettype, 1);
3250             }
3251         }
3252       else if (pcc_struct_value)
3253         {
3254           /* This is the special C++ case where we need to
3255              know what the true target was.  We take care to
3256              never use this value more than once in one expression.  */
3257           target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (rettype),
3258                                 copy_to_reg (valreg));
3259           set_mem_attributes (target, rettype, 1);
3260         }
3261       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3262          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3263       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
3264         {
3265           if (target == 0)
3266             target = emit_group_move_into_temps (valreg);
3267           else if (rtx_equal_p (target, valreg))
3268             ;
3269           else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
3270             /* Handle the result of a emit_group_move_into_temps
3271                call in the previous pass.  */
3272             emit_group_move (target, valreg);
3273           else
3274             emit_group_store (target, valreg, rettype,
3275                               int_size_in_bytes (rettype));
3276         }
3277       else if (target
3278                && GET_MODE (target) == TYPE_MODE (rettype)
3279                && GET_MODE (target) == GET_MODE (valreg))
3280         {
3281           bool may_overlap = false;
3282
3283           /* We have to copy a return value in a CLASS_LIKELY_SPILLED hard
3284              reg to a plain register.  */
3285           if (!REG_P (target) || HARD_REGISTER_P (target))
3286             valreg = avoid_likely_spilled_reg (valreg);
3287
3288           /* If TARGET is a MEM in the argument area, and we have
3289              saved part of the argument area, then we can't store
3290              directly into TARGET as it may get overwritten when we
3291              restore the argument save area below.  Don't work too
3292              hard though and simply force TARGET to a register if it
3293              is a MEM; the optimizer is quite likely to sort it out.  */
3294           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass && MEM_P (target))
3295             for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3296               if (args[i].save_area)
3297                 {
3298                   may_overlap = true;
3299                   break;
3300                 }
3301
3302           if (may_overlap)
3303             target = copy_to_reg (valreg);
3304           else
3305             {
3306               /* TARGET and VALREG cannot be equal at this point
3307                  because the latter would not have
3308                  REG_FUNCTION_VALUE_P true, while the former would if
3309                  it were referring to the same register.
3310
3311                  If they refer to the same register, this move will be
3312                  a no-op, except when function inlining is being
3313                  done.  */
3314               emit_move_insn (target, valreg);
3315
3316               /* If we are setting a MEM, this code must be executed.
3317                  Since it is emitted after the call insn, sibcall
3318                  optimization cannot be performed in that case.  */
3319               if (MEM_P (target))
3320                 sibcall_failure = 1;
3321             }
3322         }
3323       else
3324         target = copy_to_reg (avoid_likely_spilled_reg (valreg));
3325
3326       /* If we promoted this return value, make the proper SUBREG.
3327          TARGET might be const0_rtx here, so be careful.  */
3328       if (REG_P (target)
3329           && TYPE_MODE (rettype) != BLKmode
3330           && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (rettype))
3331         {
3332           tree type = rettype;
3333           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
3334           int offset = 0;
3335           enum machine_mode pmode;
3336
3337           /* Ensure we promote as expected, and get the new unsignedness.  */
3338           pmode = promote_function_mode (type, TYPE_MODE (type), &unsignedp,
3339                                          funtype, 1);
3340           gcc_assert (GET_MODE (target) == pmode);
3341
3342           if ((WORDS_BIG_ENDIAN || BYTES_BIG_ENDIAN)
3343               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3344                   > GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))))
3345             {
3346               offset = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
3347                 - GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type));
3348               if (! BYTES_BIG_ENDIAN)
3349                 offset = (offset / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3350               else if (! WORDS_BIG_ENDIAN)
3351                 offset %= UNITS_PER_WORD;
3352             }
3353
3354           target = gen_rtx_SUBREG (TYPE_MODE (type), target, offset);
3355           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target) = 1;
3356           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (target, unsignedp);
3357         }
3358
3359       /* If size of args is variable or this was a constructor call for a stack
3360          argument, restore saved stack-pointer value.  */
3361
3362       if (old_stack_level)
3363         {
3364           rtx prev = get_last_insn ();
3365
3366           emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, old_stack_level);
3367           stack_pointer_delta = old_stack_pointer_delta;
3368
3369           fixup_args_size_notes (prev, get_last_insn (), stack_pointer_delta);
3370
3371           pending_stack_adjust = old_pending_adj;
3372           old_stack_allocated = stack_pointer_delta - pending_stack_adjust;
3373           stack_arg_under_construction = old_stack_arg_under_construction;
3374           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3375           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3376           sibcall_failure = 1;
3377         }
3378       else if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && pass)
3379         {
3380 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3381           if (save_area)
3382             restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
3383                                          high_to_save, low_to_save);
3384 #endif
3385
3386           /* If we saved any argument areas, restore them.  */
3387           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3388             if (args[i].save_area)
3389               {
3390                 enum machine_mode save_mode = GET_MODE (args[i].save_area);
3391                 rtx stack_area
3392                   = gen_rtx_MEM (save_mode,
3393                                  memory_address (save_mode,
3394                                                  XEXP (args[i].stack_slot, 0)));
3395
3396                 if (save_mode != BLKmode)
3397                   emit_move_insn (stack_area, args[i].save_area);
3398                 else
3399                   emit_block_move (stack_area, args[i].save_area,
3400                                    GEN_INT (args[i].locate.size.constant),
3401                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
3402               }
3403
3404           highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
3405           stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
3406         }
3407
3408       /* If this was alloca, record the new stack level for nonlocal gotos.
3409          Check for the handler slots since we might not have a save area
3410          for non-local gotos.  */
3411
3412       if ((flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA) && cfun->nonlocal_goto_save_area != 0)
3413         update_nonlocal_goto_save_area ();
3414
3415       /* Free up storage we no longer need.  */
3416       for (i = 0; i < num_actuals; ++i)
3417         free (args[i].aligned_regs);
3418
3419       insns = get_insns ();
3420       end_sequence ();
3421
3422       if (pass == 0)
3423         {
3424           tail_call_insns = insns;
3425
3426           /* Restore the pending stack adjustment now that we have
3427              finished generating the sibling call sequence.  */
3428
3429           pending_stack_adjust = save_pending_stack_adjust;
3430           stack_pointer_delta = save_stack_pointer_delta;
3431
3432           /* Prepare arg structure for next iteration.  */
3433           for (i = 0; i < num_actuals; i++)
3434             {
3435               args[i].value = 0;
3436               args[i].aligned_regs = 0;
3437               args[i].stack = 0;
3438             }
3439
3440           sbitmap_free (stored_args_map);
3441           internal_arg_pointer_exp_state.scan_start = NULL_RTX;
3442           internal_arg_pointer_exp_state.cache.release ();
3443         }
3444       else
3445         {
3446           normal_call_insns = insns;
3447
3448           /* Verify that we've deallocated all the stack we used.  */
3449           gcc_assert ((flags & ECF_NORETURN)
3450                       || (old_stack_allocated
3451                           == stack_pointer_delta - pending_stack_adjust));
3452         }
3453
3454       /* If something prevents making this a sibling call,
3455          zero out the sequence.  */
3456       if (sibcall_failure)
3457         tail_call_insns = NULL_RTX;
3458       else
3459         break;
3460     }
3461
3462   /* If tail call production succeeded, we need to remove REG_EQUIV notes on
3463      arguments too, as argument area is now clobbered by the call.  */
3464   if (tail_call_insns)
3465     {
3466       emit_insn (tail_call_insns);
3467       crtl->tail_call_emit = true;
3468     }
3469   else
3470     emit_insn (normal_call_insns);
3471
3472   currently_expanding_call--;
3473
3474   free (stack_usage_map_buf);
3475
3476   return target;
3477 }
3478
3479 /* A sibling call sequence invalidates any REG_EQUIV notes made for
3480    this function's incoming arguments.
3481
3482    At the start of RTL generation we know the only REG_EQUIV notes
3483    in the rtl chain are those for incoming arguments, so we can look
3484    for REG_EQUIV notes between the start of the function and the
3485    NOTE_INSN_FUNCTION_BEG.
3486
3487    This is (slight) overkill.  We could keep track of the highest
3488    argument we clobber and be more selective in removing notes, but it
3489    does not seem to be worth the effort.  */
3490
3491 void
3492 fixup_tail_calls (void)
3493 {
3494   rtx insn;
3495
3496   for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
3497     {
3498       rtx note;
3499
3500       /* There are never REG_EQUIV notes for the incoming arguments
3501          after the NOTE_INSN_FUNCTION_BEG note, so stop if we see it.  */
3502       if (NOTE_P (insn)
3503           && NOTE_KIND (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG)
3504         break;
3505
3506       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3507       if (note)
3508         remove_note (insn, note);
3509       note = find_reg_note (insn, REG_EQUIV, 0);
3510       gcc_assert (!note);
3511     }
3512 }
3513
3514 /* Traverse a list of TYPES and expand all complex types into their
3515    components.  */
3516 static tree
3517 split_complex_types (tree types)
3518 {
3519   tree p;
3520
3521   /* Before allocating memory, check for the common case of no complex.  */
3522   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3523     {
3524       tree type = TREE_VALUE (p);
3525       if (TREE_CODE (type) == COMPLEX_TYPE
3526           && targetm.calls.split_complex_arg (type))
3527         goto found;
3528     }
3529   return types;
3530
3531  found:
3532   types = copy_list (types);
3533
3534   for (p = types; p; p = TREE_CHAIN (p))
3535     {
3536       tree complex_type = TREE_VALUE (p);
3537
3538       if (TREE_CODE (complex_type) == COMPLEX_TYPE
3539           && targetm.calls.split_complex_arg (complex_type))
3540         {
3541           tree next, imag;
3542
3543           /* Rewrite complex type with component type.  */
3544           TREE_VALUE (p) = TREE_TYPE (complex_type);
3545           next = TREE_CHAIN (p);
3546
3547           /* Add another component type for the imaginary part.  */
3548           imag = build_tree_list (NULL_TREE, TREE_VALUE (p));
3549           TREE_CHAIN (p) = imag;
3550           TREE_CHAIN (imag) = next;
3551
3552           /* Skip the newly created node.  */
3553           p = TREE_CHAIN (p);
3554         }
3555     }
3556
3557   return types;
3558 }
3559 \f
3560 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx).
3561    The RETVAL parameter specifies whether return value needs to be saved, other
3562    parameters are documented in the emit_library_call function below.  */
3563
3564 static rtx
3565 emit_library_call_value_1 (int retval, rtx orgfun, rtx value,
3566                            enum libcall_type fn_type,
3567                            enum machine_mode outmode, int nargs, va_list p)
3568 {
3569   /* Total size in bytes of all the stack-parms scanned so far.  */
3570   struct args_size args_size;
3571   /* Size of arguments before any adjustments (such as rounding).  */
3572   struct args_size original_args_size;
3573   int argnum;
3574   rtx fun;
3575   /* Todo, choose the correct decl type of orgfun. Sadly this information
3576      isn't present here, so we default to native calling abi here.  */
3577   tree fndecl ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3578   tree fntype ATTRIBUTE_UNUSED = NULL_TREE; /* library calls default to host calling abi ? */
3579   int inc;
3580   int count;
3581   rtx argblock = 0;
3582   CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
3583   cumulative_args_t args_so_far;
3584   struct arg
3585   {
3586     rtx value;
3587     enum machine_mode mode;
3588     rtx reg;
3589     int partial;
3590     struct locate_and_pad_arg_data locate;
3591     rtx save_area;
3592   };
3593   struct arg *argvec;
3594   int old_inhibit_defer_pop = inhibit_defer_pop;
3595   rtx call_fusage = 0;
3596   rtx mem_value = 0;
3597   rtx valreg;
3598   int pcc_struct_value = 0;
3599   int struct_value_size = 0;
3600   int flags;
3601   int reg_parm_stack_space = 0;
3602   int needed;
3603   rtx before_call;
3604   tree tfom;                    /* type_for_mode (outmode, 0) */
3605
3606 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3607   /* Define the boundary of the register parm stack space that needs to be
3608      save, if any.  */
3609   int low_to_save = 0, high_to_save = 0;
3610   rtx save_area = 0;            /* Place that it is saved.  */
3611 #endif
3612
3613   /* Size of the stack reserved for parameter registers.  */
3614   int initial_highest_arg_in_use = highest_outgoing_arg_in_use;
3615   char *initial_stack_usage_map = stack_usage_map;
3616   char *stack_usage_map_buf = NULL;
3617
3618   rtx struct_value = targetm.calls.struct_value_rtx (0, 0);
3619
3620 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3621   reg_parm_stack_space = REG_PARM_STACK_SPACE ((tree) 0);
3622 #endif
3623
3624   /* By default, library functions can not throw.  */
3625   flags = ECF_NOTHROW;
3626
3627   switch (fn_type)
3628     {
3629     case LCT_NORMAL:
3630       break;
3631     case LCT_CONST:
3632       flags |= ECF_CONST;
3633       break;
3634     case LCT_PURE:
3635       flags |= ECF_PURE;
3636       break;
3637     case LCT_NORETURN:
3638       flags |= ECF_NORETURN;
3639       break;
3640     case LCT_THROW:
3641       flags = ECF_NORETURN;
3642       break;
3643     case LCT_RETURNS_TWICE:
3644       flags = ECF_RETURNS_TWICE;
3645       break;
3646     }
3647   fun = orgfun;
3648
3649   /* Ensure current function's preferred stack boundary is at least
3650      what we need.  */
3651   if (crtl->preferred_stack_boundary < PREFERRED_STACK_BOUNDARY)
3652     crtl->preferred_stack_boundary = PREFERRED_STACK_BOUNDARY;
3653
3654   /* If this kind of value comes back in memory,
3655      decide where in memory it should come back.  */
3656   if (outmode != VOIDmode)
3657     {
3658       tfom = lang_hooks.types.type_for_mode (outmode, 0);
3659       if (aggregate_value_p (tfom, 0))
3660         {
3661 #ifdef PCC_STATIC_STRUCT_RETURN
3662           rtx pointer_reg
3663             = hard_function_value (build_pointer_type (tfom), 0, 0, 0);
3664           mem_value = gen_rtx_MEM (outmode, pointer_reg);
3665           pcc_struct_value = 1;
3666           if (value == 0)
3667             value = gen_reg_rtx (outmode);
3668 #else /* not PCC_STATIC_STRUCT_RETURN */
3669           struct_value_size = GET_MODE_SIZE (outmode);
3670           if (value != 0 && MEM_P (value))
3671             mem_value = value;
3672           else
3673             mem_value = assign_temp (tfom, 1, 1);
3674 #endif
3675           /* This call returns a big structure.  */
3676           flags &= ~(ECF_CONST | ECF_PURE | ECF_LOOPING_CONST_OR_PURE);
3677         }
3678     }
3679   else
3680     tfom = void_type_node;
3681
3682   /* ??? Unfinished: must pass the memory address as an argument.  */
3683
3684   /* Copy all the libcall-arguments out of the varargs data
3685      and into a vector ARGVEC.
3686
3687      Compute how to pass each argument.  We only support a very small subset
3688      of the full argument passing conventions to limit complexity here since
3689      library functions shouldn't have many args.  */
3690
3691   argvec = XALLOCAVEC (struct arg, nargs + 1);
3692   memset (argvec, 0, (nargs + 1) * sizeof (struct arg));
3693
3694 #ifdef INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS
3695   INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS (args_so_far_v, outmode, fun);
3696 #else
3697   INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, NULL_TREE, fun, 0, nargs);
3698 #endif
3699   args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
3700
3701   args_size.constant = 0;
3702   args_size.var = 0;
3703
3704   count = 0;
3705
3706   push_temp_slots ();
3707
3708   /* If there's a structure value address to be passed,
3709      either pass it in the special place, or pass it as an extra argument.  */
3710   if (mem_value && struct_value == 0 && ! pcc_struct_value)
3711     {
3712       rtx addr = XEXP (mem_value, 0);
3713
3714       nargs++;
3715
3716       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3717       if (!REG_P (addr) && !MEM_P (addr)
3718           && !(CONSTANT_P (addr)
3719                && targetm.legitimate_constant_p (Pmode, addr)))
3720         addr = force_operand (addr, NULL_RTX);
3721
3722       argvec[count].value = addr;
3723       argvec[count].mode = Pmode;
3724       argvec[count].partial = 0;
3725
3726       argvec[count].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far,
3727                                                       Pmode, NULL_TREE, true);
3728       gcc_assert (targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, Pmode,
3729                                                    NULL_TREE, 1) == 0);
3730
3731       locate_and_pad_parm (Pmode, NULL_TREE,
3732 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3733                            1,
3734 #else
3735                            argvec[count].reg != 0,
3736 #endif
3737                            0, NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3738
3739       if (argvec[count].reg == 0 || argvec[count].partial != 0
3740           || reg_parm_stack_space > 0)
3741         args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3742
3743       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, Pmode, (tree) 0, true);
3744
3745       count++;
3746     }
3747
3748   for (; count < nargs; count++)
3749     {
3750       rtx val = va_arg (p, rtx);
3751       enum machine_mode mode = (enum machine_mode) va_arg (p, int);
3752       int unsigned_p = 0;
3753
3754       /* We cannot convert the arg value to the mode the library wants here;
3755          must do it earlier where we know the signedness of the arg.  */
3756       gcc_assert (mode != BLKmode
3757                   && (GET_MODE (val) == mode || GET_MODE (val) == VOIDmode));
3758
3759       /* Make sure it is a reasonable operand for a move or push insn.  */
3760       if (!REG_P (val) && !MEM_P (val)
3761           && !(CONSTANT_P (val) && targetm.legitimate_constant_p (mode, val)))
3762         val = force_operand (val, NULL_RTX);
3763
3764       if (pass_by_reference (&args_so_far_v, mode, NULL_TREE, 1))
3765         {
3766           rtx slot;
3767           int must_copy
3768             = !reference_callee_copied (&args_so_far_v, mode, NULL_TREE, 1);
3769
3770           /* If this was a CONST function, it is now PURE since it now
3771              reads memory.  */
3772           if (flags & ECF_CONST)
3773             {
3774               flags &= ~ECF_CONST;
3775               flags |= ECF_PURE;
3776             }
3777
3778           if (MEM_P (val) && !must_copy)
3779             {
3780               tree val_expr = MEM_EXPR (val);
3781               if (val_expr)
3782                 mark_addressable (val_expr);
3783               slot = val;
3784             }
3785           else
3786             {
3787               slot = assign_temp (lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 0),
3788                                   1, 1);
3789               emit_move_insn (slot, val);
3790             }
3791
3792           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3793                                            gen_rtx_USE (VOIDmode, slot),
3794                                            call_fusage);
3795           if (must_copy)
3796             call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
3797                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode,
3798                                                               slot),
3799                                              call_fusage);
3800
3801           mode = Pmode;
3802           val = force_operand (XEXP (slot, 0), NULL_RTX);
3803         }
3804
3805       mode = promote_function_mode (NULL_TREE, mode, &unsigned_p, NULL_TREE, 0);
3806       argvec[count].mode = mode;
3807       argvec[count].value = convert_modes (mode, GET_MODE (val), val, unsigned_p);
3808       argvec[count].reg = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
3809                                                       NULL_TREE, true);
3810
3811       argvec[count].partial
3812         = targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
3813
3814       if (argvec[count].reg == 0
3815           || argvec[count].partial != 0
3816           || reg_parm_stack_space > 0)
3817         {
3818           locate_and_pad_parm (mode, NULL_TREE,
3819 #ifdef STACK_PARMS_IN_REG_PARM_AREA
3820                                1,
3821 #else
3822                                argvec[count].reg != 0,
3823 #endif
3824                                argvec[count].partial,
3825                                NULL_TREE, &args_size, &argvec[count].locate);
3826           args_size.constant += argvec[count].locate.size.constant;
3827           gcc_assert (!argvec[count].locate.size.var);
3828         }
3829 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
3830       else
3831         /* The argument is passed entirely in registers.  See at which
3832            end it should be padded.  */
3833         argvec[count].locate.where_pad =
3834           BLOCK_REG_PADDING (mode, NULL_TREE,
3835                              GET_MODE_SIZE (mode) <= UNITS_PER_WORD);
3836 #endif
3837
3838       targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode, (tree) 0, true);
3839     }
3840
3841   /* If this machine requires an external definition for library
3842      functions, write one out.  */
3843   assemble_external_libcall (fun);
3844
3845   original_args_size = args_size;
3846   args_size.constant = (((args_size.constant
3847                           + stack_pointer_delta
3848                           + STACK_BYTES - 1)
3849                           / STACK_BYTES
3850                           * STACK_BYTES)
3851                          - stack_pointer_delta);
3852
3853   args_size.constant = MAX (args_size.constant,
3854                             reg_parm_stack_space);
3855
3856   if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3857     args_size.constant -= reg_parm_stack_space;
3858
3859   if (args_size.constant > crtl->outgoing_args_size)
3860     crtl->outgoing_args_size = args_size.constant;
3861
3862   if (flag_stack_usage_info && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3863     {
3864       int pushed = args_size.constant + pending_stack_adjust;
3865       if (pushed > current_function_pushed_stack_size)
3866         current_function_pushed_stack_size = pushed;
3867     }
3868
3869   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3870     {
3871       /* Since the stack pointer will never be pushed, it is possible for
3872          the evaluation of a parm to clobber something we have already
3873          written to the stack.  Since most function calls on RISC machines
3874          do not use the stack, this is uncommon, but must work correctly.
3875
3876          Therefore, we save any area of the stack that was already written
3877          and that we are using.  Here we set up to do this by making a new
3878          stack usage map from the old one.
3879
3880          Another approach might be to try to reorder the argument
3881          evaluations to avoid this conflicting stack usage.  */
3882
3883       needed = args_size.constant;
3884
3885       /* Since we will be writing into the entire argument area, the
3886          map must be allocated for its entire size, not just the part that
3887          is the responsibility of the caller.  */
3888       if (! OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fndecl ? fntype : TREE_TYPE (fndecl))))
3889         needed += reg_parm_stack_space;
3890
3891 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3892       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3893                                          needed + 1);
3894 #else
3895       highest_outgoing_arg_in_use = MAX (initial_highest_arg_in_use,
3896                                          needed);
3897 #endif
3898       stack_usage_map_buf = XNEWVEC (char, highest_outgoing_arg_in_use);
3899       stack_usage_map = stack_usage_map_buf;
3900
3901       if (initial_highest_arg_in_use)
3902         memcpy (stack_usage_map, initial_stack_usage_map,
3903                 initial_highest_arg_in_use);
3904
3905       if (initial_highest_arg_in_use != highest_outgoing_arg_in_use)
3906         memset (&stack_usage_map[initial_highest_arg_in_use], 0,
3907                highest_outgoing_arg_in_use - initial_highest_arg_in_use);
3908       needed = 0;
3909
3910       /* We must be careful to use virtual regs before they're instantiated,
3911          and real regs afterwards.  Loop optimization, for example, can create
3912          new libcalls after we've instantiated the virtual regs, and if we
3913          use virtuals anyway, they won't match the rtl patterns.  */
3914
3915       if (virtuals_instantiated)
3916         argblock = plus_constant (Pmode, stack_pointer_rtx,
3917                                   STACK_POINTER_OFFSET);
3918       else
3919         argblock = virtual_outgoing_args_rtx;
3920     }
3921   else
3922     {
3923       if (!PUSH_ARGS)
3924         argblock = push_block (GEN_INT (args_size.constant), 0, 0);
3925     }
3926
3927   /* If we push args individually in reverse order, perform stack alignment
3928      before the first push (the last arg).  */
3929   if (argblock == 0 && PUSH_ARGS_REVERSED)
3930     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
3931                                 - original_args_size.constant));
3932
3933   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
3934     {
3935       inc = -1;
3936       argnum = nargs - 1;
3937     }
3938   else
3939     {
3940       inc = 1;
3941       argnum = 0;
3942     }
3943
3944 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
3945   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3946     {
3947       /* The argument list is the property of the called routine and it
3948          may clobber it.  If the fixed area has been used for previous
3949          parameters, we must save and restore it.  */
3950       save_area = save_fixed_argument_area (reg_parm_stack_space, argblock,
3951                                             &low_to_save, &high_to_save);
3952     }
3953 #endif
3954
3955   /* Push the args that need to be pushed.  */
3956
3957   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
3958      are to be pushed.  */
3959   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
3960     {
3961       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
3962       rtx val = argvec[argnum].value;
3963       rtx reg = argvec[argnum].reg;
3964       int partial = argvec[argnum].partial;
3965       unsigned int parm_align = argvec[argnum].locate.boundary;
3966       int lower_bound = 0, upper_bound = 0, i;
3967
3968       if (! (reg != 0 && partial == 0))
3969         {
3970           rtx use;
3971
3972           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3973             {
3974               /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size,
3975                  stack area, save any previous data at that location.  */
3976
3977 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
3978               /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
3979                  with positive values.  */
3980               upper_bound = -argvec[argnum].locate.slot_offset.constant + 1;
3981               lower_bound = upper_bound - argvec[argnum].locate.size.constant;
3982 #else
3983               lower_bound = argvec[argnum].locate.slot_offset.constant;
3984               upper_bound = lower_bound + argvec[argnum].locate.size.constant;
3985 #endif
3986
3987               i = lower_bound;
3988               /* Don't worry about things in the fixed argument area;
3989                  it has already been saved.  */
3990               if (i < reg_parm_stack_space)
3991                 i = reg_parm_stack_space;
3992               while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
3993                 i++;
3994
3995               if (i < upper_bound)
3996                 {
3997                   /* We need to make a save area.  */
3998                   unsigned int size
3999                     = argvec[argnum].locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4000                   enum machine_mode save_mode
4001                     = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4002                   rtx adr
4003                     = plus_constant (Pmode, argblock,
4004                                      argvec[argnum].locate.offset.constant);
4005                   rtx stack_area
4006                     = gen_rtx_MEM (save_mode, memory_address (save_mode, adr));
4007
4008                   if (save_mode == BLKmode)
4009                     {
4010                       argvec[argnum].save_area
4011                         = assign_stack_temp (BLKmode,
4012                                              argvec[argnum].locate.size.constant
4013                                              );
4014
4015                       emit_block_move (validize_mem (argvec[argnum].save_area),
4016                                        stack_area,
4017                                        GEN_INT (argvec[argnum].locate.size.constant),
4018                                        BLOCK_OP_CALL_PARM);
4019                     }
4020                   else
4021                     {
4022                       argvec[argnum].save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4023
4024                       emit_move_insn (argvec[argnum].save_area, stack_area);
4025                     }
4026                 }
4027             }
4028
4029           emit_push_insn (val, mode, NULL_TREE, NULL_RTX, parm_align,
4030                           partial, reg, 0, argblock,
4031                           GEN_INT (argvec[argnum].locate.offset.constant),
4032                           reg_parm_stack_space,
4033                           ARGS_SIZE_RTX (argvec[argnum].locate.alignment_pad));
4034
4035           /* Now mark the segment we just used.  */
4036           if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4037             for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4038               stack_usage_map[i] = 1;
4039
4040           NO_DEFER_POP;
4041
4042           /* Indicate argument access so that alias.c knows that these
4043              values are live.  */
4044           if (argblock)
4045             use = plus_constant (Pmode, argblock,
4046                                  argvec[argnum].locate.offset.constant);
4047           else
4048             /* When arguments are pushed, trying to tell alias.c where
4049                exactly this argument is won't work, because the
4050                auto-increment causes confusion.  So we merely indicate
4051                that we access something with a known mode somewhere on
4052                the stack.  */
4053             use = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
4054                                 gen_rtx_SCRATCH (Pmode));
4055           use = gen_rtx_MEM (argvec[argnum].mode, use);
4056           use = gen_rtx_USE (VOIDmode, use);
4057           call_fusage = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, use, call_fusage);
4058         }
4059     }
4060
4061   /* If we pushed args in forward order, perform stack alignment
4062      after pushing the last arg.  */
4063   if (argblock == 0 && !PUSH_ARGS_REVERSED)
4064     anti_adjust_stack (GEN_INT (args_size.constant
4065                                 - original_args_size.constant));
4066
4067   if (PUSH_ARGS_REVERSED)
4068     argnum = nargs - 1;
4069   else
4070     argnum = 0;
4071
4072   fun = prepare_call_address (NULL, fun, NULL, &call_fusage, 0, 0);
4073
4074   /* Now load any reg parms into their regs.  */
4075
4076   /* ARGNUM indexes the ARGVEC array in the order in which the arguments
4077      are to be pushed.  */
4078   for (count = 0; count < nargs; count++, argnum += inc)
4079     {
4080       enum machine_mode mode = argvec[argnum].mode;
4081       rtx val = argvec[argnum].value;
4082       rtx reg = argvec[argnum].reg;
4083       int partial = argvec[argnum].partial;
4084 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4085       int size = 0;
4086 #endif
4087       
4088       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
4089          locations.  The PA64 has examples of this for library calls.  */
4090       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4091         emit_group_load (reg, val, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (mode));
4092       else if (reg != 0 && partial == 0)
4093         {
4094           emit_move_insn (reg, val);
4095 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
4096           size = GET_MODE_SIZE (argvec[argnum].mode);
4097
4098           /* Copied from load_register_parameters.  */
4099
4100           /* Handle case where we have a value that needs shifting
4101              up to the msb.  eg. a QImode value and we're padding
4102              upward on a BYTES_BIG_ENDIAN machine.  */
4103           if (size < UNITS_PER_WORD
4104               && (argvec[argnum].locate.where_pad
4105                   == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4106             {
4107               rtx x;
4108               int shift = (UNITS_PER_WORD - size) * BITS_PER_UNIT;
4109
4110               /* Assigning REG here rather than a temp makes CALL_FUSAGE
4111                  report the whole reg as used.  Strictly speaking, the
4112                  call only uses SIZE bytes at the msb end, but it doesn't
4113                  seem worth generating rtl to say that.  */
4114               reg = gen_rtx_REG (word_mode, REGNO (reg));
4115               x = expand_shift (LSHIFT_EXPR, word_mode, reg, shift, reg, 1);
4116               if (x != reg)
4117                 emit_move_insn (reg, x);
4118             }
4119 #endif
4120         }
4121
4122       NO_DEFER_POP;
4123     }
4124
4125   /* Any regs containing parms remain in use through the call.  */
4126   for (count = 0; count < nargs; count++)
4127     {
4128       rtx reg = argvec[count].reg;
4129       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4130         use_group_regs (&call_fusage, reg);
4131       else if (reg != 0)
4132         {
4133           int partial = argvec[count].partial;
4134           if (partial)
4135             {
4136               int nregs;
4137               gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
4138               nregs = partial / UNITS_PER_WORD;
4139               use_regs (&call_fusage, REGNO (reg), nregs);
4140             }
4141           else
4142             use_reg (&call_fusage, reg);
4143         }
4144     }
4145
4146   /* Pass the function the address in which to return a structure value.  */
4147   if (mem_value != 0 && struct_value != 0 && ! pcc_struct_value)
4148     {
4149       emit_move_insn (struct_value,
4150                       force_reg (Pmode,
4151                                  force_operand (XEXP (mem_value, 0),
4152                                                 NULL_RTX)));
4153       if (REG_P (struct_value))
4154         use_reg (&call_fusage, struct_value);
4155     }
4156
4157   /* Don't allow popping to be deferred, since then
4158      cse'ing of library calls could delete a call and leave the pop.  */
4159   NO_DEFER_POP;
4160   valreg = (mem_value == 0 && outmode != VOIDmode
4161             ? hard_libcall_value (outmode, orgfun) : NULL_RTX);
4162
4163   /* Stack must be properly aligned now.  */
4164   gcc_assert (!(stack_pointer_delta
4165                 & (PREFERRED_STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)));
4166
4167   before_call = get_last_insn ();
4168
4169   /* We pass the old value of inhibit_defer_pop + 1 to emit_call_1, which
4170      will set inhibit_defer_pop to that value.  */
4171   /* The return type is needed to decide how many bytes the function pops.
4172      Signedness plays no role in that, so for simplicity, we pretend it's
4173      always signed.  We also assume that the list of arguments passed has
4174      no impact, so we pretend it is unknown.  */
4175
4176   emit_call_1 (fun, NULL,
4177                get_identifier (XSTR (orgfun, 0)),
4178                build_function_type (tfom, NULL_TREE),
4179                original_args_size.constant, args_size.constant,
4180                struct_value_size,
4181                targetm.calls.function_arg (args_so_far,
4182                                            VOIDmode, void_type_node, true),
4183                valreg,
4184                old_inhibit_defer_pop + 1, call_fusage, flags, args_so_far);
4185
4186   /* Right-shift returned value if necessary.  */
4187   if (!pcc_struct_value
4188       && TYPE_MODE (tfom) != BLKmode
4189       && targetm.calls.return_in_msb (tfom))
4190     {
4191       shift_return_value (TYPE_MODE (tfom), false, valreg);
4192       valreg = gen_rtx_REG (TYPE_MODE (tfom), REGNO (valreg));
4193     }
4194
4195   /* For calls to `setjmp', etc., inform function.c:setjmp_warnings
4196      that it should complain if nonvolatile values are live.  For
4197      functions that cannot return, inform flow that control does not
4198      fall through.  */
4199   if (flags & ECF_NORETURN)
4200     {
4201       /* The barrier note must be emitted
4202          immediately after the CALL_INSN.  Some ports emit more than
4203          just a CALL_INSN above, so we must search for it here.  */
4204       rtx last = get_last_insn ();
4205       while (!CALL_P (last))
4206         {
4207           last = PREV_INSN (last);
4208           /* There was no CALL_INSN?  */
4209           gcc_assert (last != before_call);
4210         }
4211
4212       emit_barrier_after (last);
4213     }
4214
4215   /* Consider that "regular" libcalls, i.e. all of them except for LCT_THROW
4216      and LCT_RETURNS_TWICE, cannot perform non-local gotos.  */
4217   if (flags & ECF_NOTHROW)
4218     {
4219       rtx last = get_last_insn ();
4220       while (!CALL_P (last))
4221         {
4222           last = PREV_INSN (last);
4223           /* There was no CALL_INSN?  */
4224           gcc_assert (last != before_call);
4225         }
4226
4227       make_reg_eh_region_note_nothrow_nononlocal (last);
4228     }
4229
4230   /* Now restore inhibit_defer_pop to its actual original value.  */
4231   OK_DEFER_POP;
4232
4233   pop_temp_slots ();
4234
4235   /* Copy the value to the right place.  */
4236   if (outmode != VOIDmode && retval)
4237     {
4238       if (mem_value)
4239         {
4240           if (value == 0)
4241             value = mem_value;
4242           if (value != mem_value)
4243             emit_move_insn (value, mem_value);
4244         }
4245       else if (GET_CODE (valreg) == PARALLEL)
4246         {
4247           if (value == 0)
4248             value = gen_reg_rtx (outmode);
4249           emit_group_store (value, valreg, NULL_TREE, GET_MODE_SIZE (outmode));
4250         }
4251       else
4252         {
4253           /* Convert to the proper mode if a promotion has been active.  */
4254           if (GET_MODE (valreg) != outmode)
4255             {
4256               int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (tfom);
4257
4258               gcc_assert (promote_function_mode (tfom, outmode, &unsignedp,
4259                                                  fndecl ? TREE_TYPE (fndecl) : fntype, 1)
4260                           == GET_MODE (valreg));
4261               valreg = convert_modes (outmode, GET_MODE (valreg), valreg, 0);
4262             }
4263
4264           if (value != 0)
4265             emit_move_insn (value, valreg);
4266           else
4267             value = valreg;
4268         }
4269     }
4270
4271   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4272     {
4273 #ifdef REG_PARM_STACK_SPACE
4274       if (save_area)
4275         restore_fixed_argument_area (save_area, argblock,
4276                                      high_to_save, low_to_save);
4277 #endif
4278
4279       /* If we saved any argument areas, restore them.  */
4280       for (count = 0; count < nargs; count++)
4281         if (argvec[count].save_area)
4282           {
4283             enum machine_mode save_mode = GET_MODE (argvec[count].save_area);
4284             rtx adr = plus_constant (Pmode, argblock,
4285                                      argvec[count].locate.offset.constant);
4286             rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode,
4287                                           memory_address (save_mode, adr));
4288
4289             if (save_mode == BLKmode)
4290               emit_block_move (stack_area,
4291                                validize_mem (argvec[count].save_area),
4292                                GEN_INT (argvec[count].locate.size.constant),
4293                                BLOCK_OP_CALL_PARM);
4294             else
4295               emit_move_insn (stack_area, argvec[count].save_area);
4296           }
4297
4298       highest_outgoing_arg_in_use = initial_highest_arg_in_use;
4299       stack_usage_map = initial_stack_usage_map;
4300     }
4301
4302   free (stack_usage_map_buf);
4303
4304   return value;
4305
4306 }
4307 \f
4308 /* Output a library call to function FUN (a SYMBOL_REF rtx)
4309    (emitting the queue unless NO_QUEUE is nonzero),
4310    for a value of mode OUTMODE,
4311    with NARGS different arguments, passed as alternating rtx values
4312    and machine_modes to convert them to.
4313
4314    FN_TYPE should be LCT_NORMAL for `normal' calls, LCT_CONST for
4315    `const' calls, LCT_PURE for `pure' calls, or other LCT_ value for
4316    other types of library calls.  */
4317
4318 void
4319 emit_library_call (rtx orgfun, enum libcall_type fn_type,
4320                    enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4321 {
4322   va_list p;
4323
4324   va_start (p, nargs);
4325   emit_library_call_value_1 (0, orgfun, NULL_RTX, fn_type, outmode, nargs, p);
4326   va_end (p);
4327 }
4328 \f
4329 /* Like emit_library_call except that an extra argument, VALUE,
4330    comes second and says where to store the result.
4331    (If VALUE is zero, this function chooses a convenient way
4332    to return the value.
4333
4334    This function returns an rtx for where the value is to be found.
4335    If VALUE is nonzero, VALUE is returned.  */
4336
4337 rtx
4338 emit_library_call_value (rtx orgfun, rtx value,
4339                          enum libcall_type fn_type,
4340                          enum machine_mode outmode, int nargs, ...)
4341 {
4342   rtx result;
4343   va_list p;
4344
4345   va_start (p, nargs);
4346   result = emit_library_call_value_1 (1, orgfun, value, fn_type, outmode,
4347                                       nargs, p);
4348   va_end (p);
4349
4350   return result;
4351 }
4352 \f
4353 /* Store a single argument for a function call
4354    into the register or memory area where it must be passed.
4355    *ARG describes the argument value and where to pass it.
4356
4357    ARGBLOCK is the address of the stack-block for all the arguments,
4358    or 0 on a machine where arguments are pushed individually.
4359
4360    MAY_BE_ALLOCA nonzero says this could be a call to `alloca'
4361    so must be careful about how the stack is used.
4362
4363    VARIABLE_SIZE nonzero says that this was a variable-sized outgoing
4364    argument stack.  This is used if ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS to indicate
4365    that we need not worry about saving and restoring the stack.
4366
4367    FNDECL is the declaration of the function we are calling.
4368
4369    Return nonzero if this arg should cause sibcall failure,
4370    zero otherwise.  */
4371
4372 static int
4373 store_one_arg (struct arg_data *arg, rtx argblock, int flags,
4374                int variable_size ATTRIBUTE_UNUSED, int reg_parm_stack_space)
4375 {
4376   tree pval = arg->tree_value;
4377   rtx reg = 0;
4378   int partial = 0;
4379   int used = 0;
4380   int i, lower_bound = 0, upper_bound = 0;
4381   int sibcall_failure = 0;
4382
4383   if (TREE_CODE (pval) == ERROR_MARK)
4384     return 1;
4385
4386   /* Push a new temporary level for any temporaries we make for
4387      this argument.  */
4388   push_temp_slots ();
4389
4390   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL))
4391     {
4392       /* If this is being stored into a pre-allocated, fixed-size, stack area,
4393          save any previous data at that location.  */
4394       if (argblock && ! variable_size && arg->stack)
4395         {
4396 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
4397           /* stack_slot is negative, but we want to index stack_usage_map
4398              with positive values.  */
4399           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4400             upper_bound = -INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1)) + 1;
4401           else
4402             upper_bound = 0;
4403
4404           lower_bound = upper_bound - arg->locate.size.constant;
4405 #else
4406           if (GET_CODE (XEXP (arg->stack_slot, 0)) == PLUS)
4407             lower_bound = INTVAL (XEXP (XEXP (arg->stack_slot, 0), 1));
4408           else
4409             lower_bound = 0;
4410
4411           upper_bound = lower_bound + arg->locate.size.constant;
4412 #endif
4413
4414           i = lower_bound;
4415           /* Don't worry about things in the fixed argument area;
4416              it has already been saved.  */
4417           if (i < reg_parm_stack_space)
4418             i = reg_parm_stack_space;
4419           while (i < upper_bound && stack_usage_map[i] == 0)
4420             i++;
4421
4422           if (i < upper_bound)
4423             {
4424               /* We need to make a save area.  */
4425               unsigned int size = arg->locate.size.constant * BITS_PER_UNIT;
4426               enum machine_mode save_mode = mode_for_size (size, MODE_INT, 1);
4427               rtx adr = memory_address (save_mode, XEXP (arg->stack_slot, 0));
4428               rtx stack_area = gen_rtx_MEM (save_mode, adr);
4429
4430               if (save_mode == BLKmode)
4431                 {
4432                   tree ot = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4433                   tree nt = build_qualified_type (ot, (TYPE_QUALS (ot)
4434                                                        | TYPE_QUAL_CONST));
4435
4436                   arg->save_area = assign_temp (nt, 1, 1);
4437                   preserve_temp_slots (arg->save_area);
4438                   emit_block_move (validize_mem (arg->save_area), stack_area,
4439                                    GEN_INT (arg->locate.size.constant),
4440                                    BLOCK_OP_CALL_PARM);
4441                 }
4442               else
4443                 {
4444                   arg->save_area = gen_reg_rtx (save_mode);
4445                   emit_move_insn (arg->save_area, stack_area);
4446                 }
4447             }
4448         }
4449     }
4450
4451   /* If this isn't going to be placed on both the stack and in registers,
4452      set up the register and number of words.  */
4453   if (! arg->pass_on_stack)
4454     {
4455       if (flags & ECF_SIBCALL)
4456         reg = arg->tail_call_reg;
4457       else
4458         reg = arg->reg;
4459       partial = arg->partial;
4460     }
4461
4462   /* Being passed entirely in a register.  We shouldn't be called in
4463      this case.  */
4464   gcc_assert (reg == 0 || partial != 0);
4465
4466   /* If this arg needs special alignment, don't load the registers
4467      here.  */
4468   if (arg->n_aligned_regs != 0)
4469     reg = 0;
4470
4471   /* If this is being passed partially in a register, we can't evaluate
4472      it directly into its stack slot.  Otherwise, we can.  */
4473   if (arg->value == 0)
4474     {
4475       /* stack_arg_under_construction is nonzero if a function argument is
4476          being evaluated directly into the outgoing argument list and
4477          expand_call must take special action to preserve the argument list
4478          if it is called recursively.
4479
4480          For scalar function arguments stack_usage_map is sufficient to
4481          determine which stack slots must be saved and restored.  Scalar
4482          arguments in general have pass_on_stack == 0.
4483
4484          If this argument is initialized by a function which takes the
4485          address of the argument (a C++ constructor or a C function
4486          returning a BLKmode structure), then stack_usage_map is
4487          insufficient and expand_call must push the stack around the
4488          function call.  Such arguments have pass_on_stack == 1.
4489
4490          Note that it is always safe to set stack_arg_under_construction,
4491          but this generates suboptimal code if set when not needed.  */
4492
4493       if (arg->pass_on_stack)
4494         stack_arg_under_construction++;
4495
4496       arg->value = expand_expr (pval,
4497                                 (partial
4498                                  || TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)) != arg->mode)
4499                                 ? NULL_RTX : arg->stack,
4500                                 VOIDmode, EXPAND_STACK_PARM);
4501
4502       /* If we are promoting object (or for any other reason) the mode
4503          doesn't agree, convert the mode.  */
4504
4505       if (arg->mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)))
4506         arg->value = convert_modes (arg->mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (pval)),
4507                                     arg->value, arg->unsignedp);
4508
4509       if (arg->pass_on_stack)
4510         stack_arg_under_construction--;
4511     }
4512
4513   /* Check for overlap with already clobbered argument area.  */
4514   if ((flags & ECF_SIBCALL)
4515       && MEM_P (arg->value)
4516       && mem_overlaps_already_clobbered_arg_p (XEXP (arg->value, 0),
4517                                                arg->locate.size.constant))
4518     sibcall_failure = 1;
4519
4520   /* Don't allow anything left on stack from computation
4521      of argument to alloca.  */
4522   if (flags & ECF_MAY_BE_ALLOCA)
4523     do_pending_stack_adjust ();
4524
4525   if (arg->value == arg->stack)
4526     /* If the value is already in the stack slot, we are done.  */
4527     ;
4528   else if (arg->mode != BLKmode)
4529     {
4530       int size;
4531       unsigned int parm_align;
4532
4533       /* Argument is a scalar, not entirely passed in registers.
4534          (If part is passed in registers, arg->partial says how much
4535          and emit_push_insn will take care of putting it there.)
4536
4537          Push it, and if its size is less than the
4538          amount of space allocated to it,
4539          also bump stack pointer by the additional space.
4540          Note that in C the default argument promotions
4541          will prevent such mismatches.  */
4542
4543       size = GET_MODE_SIZE (arg->mode);
4544       /* Compute how much space the push instruction will push.
4545          On many machines, pushing a byte will advance the stack
4546          pointer by a halfword.  */
4547 #ifdef PUSH_ROUNDING
4548       size = PUSH_ROUNDING (size);
4549 #endif
4550       used = size;
4551
4552       /* Compute how much space the argument should get:
4553          round up to a multiple of the alignment for arguments.  */
4554       if (none != FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)))
4555         used = (((size + PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT - 1)
4556                  / (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT))
4557                 * (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT));
4558
4559       /* Compute the alignment of the pushed argument.  */
4560       parm_align = arg->locate.boundary;
4561       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4562         {
4563           int pad = used - size;
4564           if (pad)
4565             {
4566               unsigned int pad_align = (pad & -pad) * BITS_PER_UNIT;
4567               parm_align = MIN (parm_align, pad_align);
4568             }
4569         }
4570
4571       /* This isn't already where we want it on the stack, so put it there.
4572          This can either be done with push or copy insns.  */
4573       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), NULL_RTX,
4574                       parm_align, partial, reg, used - size, argblock,
4575                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4576                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4577
4578       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4579          in the stack.  */
4580       if (partial == 0)
4581         arg->value = arg->stack;
4582     }
4583   else
4584     {
4585       /* BLKmode, at least partly to be pushed.  */
4586
4587       unsigned int parm_align;
4588       int excess;
4589       rtx size_rtx;
4590
4591       /* Pushing a nonscalar.
4592          If part is passed in registers, PARTIAL says how much
4593          and emit_push_insn will take care of putting it there.  */
4594
4595       /* Round its size up to a multiple
4596          of the allocation unit for arguments.  */
4597
4598       if (arg->locate.size.var != 0)
4599         {
4600           excess = 0;
4601           size_rtx = ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.size);
4602         }
4603       else
4604         {
4605           /* PUSH_ROUNDING has no effect on us, because emit_push_insn
4606              for BLKmode is careful to avoid it.  */
4607           excess = (arg->locate.size.constant
4608                     - int_size_in_bytes (TREE_TYPE (pval))
4609                     + partial);
4610           size_rtx = expand_expr (size_in_bytes (TREE_TYPE (pval)),
4611                                   NULL_RTX, TYPE_MODE (sizetype),
4612                                   EXPAND_NORMAL);
4613         }
4614
4615       parm_align = arg->locate.boundary;
4616
4617       /* When an argument is padded down, the block is aligned to
4618          PARM_BOUNDARY, but the actual argument isn't.  */
4619       if (FUNCTION_ARG_PADDING (arg->mode, TREE_TYPE (pval)) == downward)
4620         {
4621           if (arg->locate.size.var)
4622             parm_align = BITS_PER_UNIT;
4623           else if (excess)
4624             {
4625               unsigned int excess_align = (excess & -excess) * BITS_PER_UNIT;
4626               parm_align = MIN (parm_align, excess_align);
4627             }
4628         }
4629
4630       if ((flags & ECF_SIBCALL) && MEM_P (arg->value))
4631         {
4632           /* emit_push_insn might not work properly if arg->value and
4633              argblock + arg->locate.offset areas overlap.  */
4634           rtx x = arg->value;
4635           int i = 0;
4636
4637           if (XEXP (x, 0) == crtl->args.internal_arg_pointer
4638               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
4639                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) ==
4640                      crtl->args.internal_arg_pointer
4641                   && CONST_INT_P (XEXP (XEXP (x, 0), 1))))
4642             {
4643               if (XEXP (x, 0) != crtl->args.internal_arg_pointer)
4644                 i = INTVAL (XEXP (XEXP (x, 0), 1));
4645
4646               /* expand_call should ensure this.  */
4647               gcc_assert (!arg->locate.offset.var
4648                           && arg->locate.size.var == 0
4649                           && CONST_INT_P (size_rtx));
4650
4651               if (arg->locate.offset.constant > i)
4652                 {
4653                   if (arg->locate.offset.constant < i + INTVAL (size_rtx))
4654                     sibcall_failure = 1;
4655                 }
4656               else if (arg->locate.offset.constant < i)
4657                 {
4658                   /* Use arg->locate.size.constant instead of size_rtx
4659                      because we only care about the part of the argument
4660                      on the stack.  */
4661                   if (i < (arg->locate.offset.constant
4662                            + arg->locate.size.constant))
4663                     sibcall_failure = 1;
4664                 }
4665               else
4666                 {
4667                   /* Even though they appear to be at the same location,
4668                      if part of the outgoing argument is in registers,
4669                      they aren't really at the same location.  Check for
4670                      this by making sure that the incoming size is the
4671                      same as the outgoing size.  */
4672                   if (arg->locate.size.constant != INTVAL (size_rtx))
4673                     sibcall_failure = 1;
4674                 }
4675             }
4676         }
4677
4678       emit_push_insn (arg->value, arg->mode, TREE_TYPE (pval), size_rtx,
4679                       parm_align, partial, reg, excess, argblock,
4680                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.offset), reg_parm_stack_space,
4681                       ARGS_SIZE_RTX (arg->locate.alignment_pad));
4682
4683       /* Unless this is a partially-in-register argument, the argument is now
4684          in the stack.
4685
4686          ??? Unlike the case above, in which we want the actual
4687          address of the data, so that we can load it directly into a
4688          register, here we want the address of the stack slot, so that
4689          it's properly aligned for word-by-word copying or something
4690          like that.  It's not clear that this is always correct.  */
4691       if (partial == 0)
4692         arg->value = arg->stack_slot;
4693     }
4694
4695   if (arg->reg && GET_CODE (arg->reg) == PARALLEL)
4696     {
4697       tree type = TREE_TYPE (arg->tree_value);
4698       arg->parallel_value
4699         = emit_group_load_into_temps (arg->reg, arg->value, type,
4700                                       int_size_in_bytes (type));
4701     }
4702
4703   /* Mark all slots this store used.  */
4704   if (ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS && !(flags & ECF_SIBCALL)
4705       && argblock && ! variable_size && arg->stack)
4706     for (i = lower_bound; i < upper_bound; i++)
4707       stack_usage_map[i] = 1;
4708
4709   /* Once we have pushed something, pops can't safely
4710      be deferred during the rest of the arguments.  */
4711   NO_DEFER_POP;
4712
4713   /* Free any temporary slots made in processing this argument.  */
4714   pop_temp_slots ();
4715
4716   return sibcall_failure;
4717 }
4718
4719 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
4720
4721 bool
4722 must_pass_in_stack_var_size (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED,
4723                              const_tree type)
4724 {
4725   if (!type)
4726     return false;
4727
4728   /* If the type has variable size...  */
4729   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4730     return true;
4731
4732   /* If the type is marked as addressable (it is required
4733      to be constructed into the stack)...  */
4734   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4735     return true;
4736
4737   return false;
4738 }
4739
4740 /* Another version of the TARGET_MUST_PASS_IN_STACK hook.  This one
4741    takes trailing padding of a structure into account.  */
4742 /* ??? Should be able to merge these two by examining BLOCK_REG_PADDING.  */
4743
4744 bool
4745 must_pass_in_stack_var_size_or_pad (enum machine_mode mode, const_tree type)
4746 {
4747   if (!type)
4748     return false;
4749
4750   /* If the type has variable size...  */
4751   if (TREE_CODE (TYPE_SIZE (type)) != INTEGER_CST)
4752     return true;
4753
4754   /* If the type is marked as addressable (it is required
4755      to be constructed into the stack)...  */
4756   if (TREE_ADDRESSABLE (type))
4757     return true;
4758
4759   /* If the padding and mode of the type is such that a copy into
4760      a register would put it into the wrong part of the register.  */
4761   if (mode == BLKmode
4762       && int_size_in_bytes (type) % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT)
4763       && (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type)
4764           == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)))
4765     return true;
4766
4767   return false;
4768 }