OSDN Git Service

PR c++/10468
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / integrate.c
1 /* Procedure integration for GCC.
2    Copyright (C) 1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
21 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "tm_p.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "flags.h"
33 #include "debug.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "expr.h"
36 #include "output.h"
37 #include "recog.h"
38 #include "integrate.h"
39 #include "real.h"
40 #include "except.h"
41 #include "function.h"
42 #include "toplev.h"
43 #include "intl.h"
44 #include "loop.h"
45 #include "params.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "target.h"
48 #include "langhooks.h"
49
50 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
51    alignment.  */
52 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
53
54 /* Default max number of insns a function can have and still be inline.
55    This is overridden on RISC machines.  */
56 #ifndef INTEGRATE_THRESHOLD
57 /* Inlining small functions might save more space then not inlining at
58    all.  Assume 1 instruction for the call and 1.5 insns per argument.  */
59 #define INTEGRATE_THRESHOLD(DECL) \
60   (optimize_size \
61    ? (1 + (3 * list_length (DECL_ARGUMENTS (DECL))) / 2) \
62    : (8 * (8 + list_length (DECL_ARGUMENTS (DECL)))))
63 #endif
64 \f
65
66 /* Private type used by {get/has}_func_hard_reg_initial_val.  */
67 typedef struct initial_value_pair GTY(()) {
68   rtx hard_reg;
69   rtx pseudo;
70 } initial_value_pair;
71 typedef struct initial_value_struct GTY(()) {
72   int num_entries;
73   int max_entries;
74   initial_value_pair * GTY ((length ("%h.num_entries"))) entries;
75 } initial_value_struct;
76
77 static void setup_initial_hard_reg_value_integration PARAMS ((struct function *, struct inline_remap *));
78
79 static rtvec initialize_for_inline      PARAMS ((tree));
80 static void note_modified_parmregs      PARAMS ((rtx, rtx, void *));
81 static void integrate_parm_decls        PARAMS ((tree, struct inline_remap *,
82                                                  rtvec));
83 static tree integrate_decl_tree         PARAMS ((tree,
84                                                  struct inline_remap *));
85 static void subst_constants             PARAMS ((rtx *, rtx,
86                                                  struct inline_remap *, int));
87 static void set_block_origin_self       PARAMS ((tree));
88 static void set_block_abstract_flags    PARAMS ((tree, int));
89 static void process_reg_param           PARAMS ((struct inline_remap *, rtx,
90                                                  rtx));
91 static void mark_stores                 PARAMS ((rtx, rtx, void *));
92 static void save_parm_insns             PARAMS ((rtx, rtx));
93 static void copy_insn_list              PARAMS ((rtx, struct inline_remap *,
94                                                  rtx));
95 static void copy_insn_notes             PARAMS ((rtx, struct inline_remap *,
96                                                  int));
97 static int compare_blocks               PARAMS ((const void *, const void *));
98 static int find_block                   PARAMS ((const void *, const void *));
99
100 /* Used by copy_rtx_and_substitute; this indicates whether the function is
101    called for the purpose of inlining or some other purpose (i.e. loop
102    unrolling).  This affects how constant pool references are handled.
103    This variable contains the FUNCTION_DECL for the inlined function.  */
104 static struct function *inlining = 0;
105 \f
106 /* Returns the Ith entry in the label_map contained in MAP.  If the
107    Ith entry has not yet been set, return a fresh label.  This function
108    performs a lazy initialization of label_map, thereby avoiding huge memory
109    explosions when the label_map gets very large.  */
110
111 rtx
112 get_label_from_map (map, i)
113      struct inline_remap *map;
114      int i;
115 {
116   rtx x = map->label_map[i];
117
118   if (x == NULL_RTX)
119     x = map->label_map[i] = gen_label_rtx ();
120
121   return x;
122 }
123
124 /* Return false if the function FNDECL cannot be inlined on account of its
125    attributes, true otherwise.  */
126 bool
127 function_attribute_inlinable_p (fndecl)
128      tree fndecl;
129 {
130   if (targetm.attribute_table)
131     {
132       tree a;
133
134       for (a = DECL_ATTRIBUTES (fndecl); a; a = TREE_CHAIN (a))
135         {
136           tree name = TREE_PURPOSE (a);
137           int i;
138
139           for (i = 0; targetm.attribute_table[i].name != NULL; i++)
140             if (is_attribute_p (targetm.attribute_table[i].name, name))
141               return (*targetm.function_attribute_inlinable_p) (fndecl);
142         }
143     }
144
145   return true;
146 }
147
148 /* Zero if the current function (whose FUNCTION_DECL is FNDECL)
149    is safe and reasonable to integrate into other functions.
150    Nonzero means value is a warning msgid with a single %s
151    for the function's name.  */
152
153 const char *
154 function_cannot_inline_p (fndecl)
155      tree fndecl;
156 {
157   rtx insn;
158   tree last = tree_last (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)));
159
160   /* For functions marked as inline increase the maximum size to
161      MAX_INLINE_INSNS_RTL (--param max-inline-insn-rtl=<n>). For
162      regular functions use the limit given by INTEGRATE_THRESHOLD.
163      Note that the RTL inliner is not used by the languages that use
164      the tree inliner (C, C++).  */
165
166   int max_insns = (DECL_INLINE (fndecl))
167                    ? (MAX_INLINE_INSNS_RTL
168                       + 8 * list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)))
169                    : INTEGRATE_THRESHOLD (fndecl);
170
171   int ninsns = 0;
172   tree parms;
173
174   if (DECL_UNINLINABLE (fndecl))
175     return N_("function cannot be inline");
176
177   /* No inlines with varargs.  */
178   if (last && TREE_VALUE (last) != void_type_node)
179     return N_("varargs function cannot be inline");
180
181   if (current_function_calls_alloca)
182     return N_("function using alloca cannot be inline");
183
184   if (current_function_calls_setjmp)
185     return N_("function using setjmp cannot be inline");
186
187   if (current_function_calls_eh_return)
188     return N_("function uses __builtin_eh_return");
189
190   if (current_function_contains_functions)
191     return N_("function with nested functions cannot be inline");
192
193   if (forced_labels)
194     return
195       N_("function with label addresses used in initializers cannot inline");
196
197   if (current_function_cannot_inline)
198     return current_function_cannot_inline;
199
200   /* If its not even close, don't even look.  */
201   if (get_max_uid () > 3 * max_insns)
202     return N_("function too large to be inline");
203
204 #if 0
205   /* Don't inline functions which do not specify a function prototype and
206      have BLKmode argument or take the address of a parameter.  */
207   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
208     {
209       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parms)) == BLKmode)
210         TREE_ADDRESSABLE (parms) = 1;
211       if (last == NULL_TREE && TREE_ADDRESSABLE (parms))
212         return N_("no prototype, and parameter address used; cannot be inline");
213     }
214 #endif
215
216   /* We can't inline functions that return structures
217      the old-fashioned PCC way, copying into a static block.  */
218   if (current_function_returns_pcc_struct)
219     return N_("inline functions not supported for this return value type");
220
221   /* We can't inline functions that return structures of varying size.  */
222   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) != VOID_TYPE
223       && int_size_in_bytes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) < 0)
224     return N_("function with varying-size return value cannot be inline");
225
226   /* Cannot inline a function with a varying size argument or one that
227      receives a transparent union.  */
228   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
229     {
230       if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parms)) < 0)
231         return N_("function with varying-size parameter cannot be inline");
232       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parms)) == UNION_TYPE
233                && TYPE_TRANSPARENT_UNION (TREE_TYPE (parms)))
234         return N_("function with transparent unit parameter cannot be inline");
235     }
236
237   if (get_max_uid () > max_insns)
238     {
239       for (ninsns = 0, insn = get_first_nonparm_insn ();
240            insn && ninsns < max_insns;
241            insn = NEXT_INSN (insn))
242         if (INSN_P (insn))
243           ninsns++;
244
245       if (ninsns >= max_insns)
246         return N_("function too large to be inline");
247     }
248
249   /* We will not inline a function which uses computed goto.  The addresses of
250      its local labels, which may be tucked into global storage, are of course
251      not constant across instantiations, which causes unexpected behavior.  */
252   if (current_function_has_computed_jump)
253     return N_("function with computed jump cannot inline");
254
255   /* We cannot inline a nested function that jumps to a nonlocal label.  */
256   if (current_function_has_nonlocal_goto)
257     return N_("function with nonlocal goto cannot be inline");
258
259   /* We can't inline functions that return a PARALLEL rtx.  */
260   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
261     {
262       rtx result = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
263       if (GET_CODE (result) == PARALLEL)
264         return N_("inline functions not supported for this return value type");
265     }
266
267   /* If the function has a target specific attribute attached to it,
268      then we assume that we should not inline it.  This can be overridden
269      by the target if it defines TARGET_FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P.  */
270   if (!function_attribute_inlinable_p (fndecl))
271     return N_("function with target specific attribute(s) cannot be inlined");
272
273   return NULL;
274 }
275 \f
276 /* Map pseudo reg number into the PARM_DECL for the parm living in the reg.
277    Zero for a reg that isn't a parm's home.
278    Only reg numbers less than max_parm_reg are mapped here.  */
279 static tree *parmdecl_map;
280
281 /* In save_for_inline, nonzero if past the parm-initialization insns.  */
282 static int in_nonparm_insns;
283 \f
284 /* Subroutine for `save_for_inline'.  Performs initialization
285    needed to save FNDECL's insns and info for future inline expansion.  */
286
287 static rtvec
288 initialize_for_inline (fndecl)
289      tree fndecl;
290 {
291   int i;
292   rtvec arg_vector;
293   tree parms;
294
295   /* Clear out PARMDECL_MAP.  It was allocated in the caller's frame.  */
296   memset ((char *) parmdecl_map, 0, max_parm_reg * sizeof (tree));
297   arg_vector = rtvec_alloc (list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)));
298
299   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
300        parms;
301        parms = TREE_CHAIN (parms), i++)
302     {
303       rtx p = DECL_RTL (parms);
304
305       /* If we have (mem (addressof (mem ...))), use the inner MEM since
306          otherwise the copy_rtx call below will not unshare the MEM since
307          it shares ADDRESSOF.  */
308       if (GET_CODE (p) == MEM && GET_CODE (XEXP (p, 0)) == ADDRESSOF
309           && GET_CODE (XEXP (XEXP (p, 0), 0)) == MEM)
310         p = XEXP (XEXP (p, 0), 0);
311
312       RTVEC_ELT (arg_vector, i) = p;
313
314       if (GET_CODE (p) == REG)
315         parmdecl_map[REGNO (p)] = parms;
316       else if (GET_CODE (p) == CONCAT)
317         {
318           rtx preal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (p, 0)), p);
319           rtx pimag = gen_imagpart (GET_MODE (preal), p);
320
321           if (GET_CODE (preal) == REG)
322             parmdecl_map[REGNO (preal)] = parms;
323           if (GET_CODE (pimag) == REG)
324             parmdecl_map[REGNO (pimag)] = parms;
325         }
326
327       /* This flag is cleared later
328          if the function ever modifies the value of the parm.  */
329       TREE_READONLY (parms) = 1;
330     }
331
332   return arg_vector;
333 }
334
335 /* Copy NODE (which must be a DECL, but not a PARM_DECL).  The DECL
336    originally was in the FROM_FN, but now it will be in the
337    TO_FN.  */
338
339 tree
340 copy_decl_for_inlining (decl, from_fn, to_fn)
341      tree decl;
342      tree from_fn;
343      tree to_fn;
344 {
345   tree copy;
346
347   /* Copy the declaration.  */
348   if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
349     {
350       tree type;
351       int invisiref = 0;
352
353       /* See if the frontend wants to pass this by invisible reference.  */
354       if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL
355           && DECL_ARG_TYPE (decl) != TREE_TYPE (decl)
356           && POINTER_TYPE_P (DECL_ARG_TYPE (decl))
357           && TREE_TYPE (DECL_ARG_TYPE (decl)) == TREE_TYPE (decl))
358         {
359           invisiref = 1;
360           type = DECL_ARG_TYPE (decl);
361         }
362       else
363         type = TREE_TYPE (decl);
364
365       /* For a parameter, we must make an equivalent VAR_DECL, not a
366          new PARM_DECL.  */
367       copy = build_decl (VAR_DECL, DECL_NAME (decl), type);
368       if (!invisiref)
369         {
370           TREE_ADDRESSABLE (copy) = TREE_ADDRESSABLE (decl);
371           TREE_READONLY (copy) = TREE_READONLY (decl);
372           TREE_THIS_VOLATILE (copy) = TREE_THIS_VOLATILE (decl);
373         }
374       else
375         {
376           TREE_ADDRESSABLE (copy) = 0;
377           TREE_READONLY (copy) = 1;
378           TREE_THIS_VOLATILE (copy) = 0;
379         }
380     }
381   else
382     {
383       copy = copy_node (decl);
384       (*lang_hooks.dup_lang_specific_decl) (copy);
385
386       /* TREE_ADDRESSABLE isn't used to indicate that a label's
387          address has been taken; it's for internal bookkeeping in
388          expand_goto_internal.  */
389       if (TREE_CODE (copy) == LABEL_DECL)
390         TREE_ADDRESSABLE (copy) = 0;
391     }
392
393   /* Set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN so the debugging routines know what
394      declaration inspired this copy.  */
395   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (copy) = DECL_ORIGIN (decl);
396
397   /* The new variable/label has no RTL, yet.  */
398   if (!TREE_STATIC (copy) && !DECL_EXTERNAL (copy))
399     SET_DECL_RTL (copy, NULL_RTX);
400
401   /* These args would always appear unused, if not for this.  */
402   TREE_USED (copy) = 1;
403
404   /* Set the context for the new declaration.  */
405   if (!DECL_CONTEXT (decl))
406     /* Globals stay global.  */
407     ;
408   else if (DECL_CONTEXT (decl) != from_fn)
409     /* Things that weren't in the scope of the function we're inlining
410        from aren't in the scope we're inlining to, either.  */
411     ;
412   else if (TREE_STATIC (decl))
413     /* Function-scoped static variables should stay in the original
414        function.  */
415     ;
416   else
417     /* Ordinary automatic local variables are now in the scope of the
418        new function.  */
419     DECL_CONTEXT (copy) = to_fn;
420
421   return copy;
422 }
423
424 /* Make the insns and PARM_DECLs of the current function permanent
425    and record other information in DECL_SAVED_INSNS to allow inlining
426    of this function in subsequent calls.
427
428    This routine need not copy any insns because we are not going
429    to immediately compile the insns in the insn chain.  There
430    are two cases when we would compile the insns for FNDECL:
431    (1) when FNDECL is expanded inline, and (2) when FNDECL needs to
432    be output at the end of other compilation, because somebody took
433    its address.  In the first case, the insns of FNDECL are copied
434    as it is expanded inline, so FNDECL's saved insns are not
435    modified.  In the second case, FNDECL is used for the last time,
436    so modifying the rtl is not a problem.
437
438    We don't have to worry about FNDECL being inline expanded by
439    other functions which are written at the end of compilation
440    because flag_no_inline is turned on when we begin writing
441    functions at the end of compilation.  */
442
443 void
444 save_for_inline (fndecl)
445      tree fndecl;
446 {
447   rtx insn;
448   rtvec argvec;
449   rtx first_nonparm_insn;
450
451   /* Set up PARMDECL_MAP which maps pseudo-reg number to its PARM_DECL.
452      Later we set TREE_READONLY to 0 if the parm is modified inside the fn.
453      Also set up ARG_VECTOR, which holds the unmodified DECL_RTX values
454      for the parms, prior to elimination of virtual registers.
455      These values are needed for substituting parms properly.  */
456   if (! flag_no_inline)
457     parmdecl_map = (tree *) xmalloc (max_parm_reg * sizeof (tree));
458
459   /* Make and emit a return-label if we have not already done so.  */
460
461   if (return_label == 0)
462     {
463       return_label = gen_label_rtx ();
464       emit_label (return_label);
465     }
466
467   if (! flag_no_inline)
468     argvec = initialize_for_inline (fndecl);
469   else
470     argvec = NULL;
471
472   /* Delete basic block notes created by early run of find_basic_block.
473      The notes would be later used by find_basic_blocks to reuse the memory
474      for basic_block structures on already freed obstack.  */
475   for (insn = get_insns (); insn ; insn = NEXT_INSN (insn))
476     if (GET_CODE (insn) == NOTE && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
477       delete_related_insns (insn);
478
479   /* If there are insns that copy parms from the stack into pseudo registers,
480      those insns are not copied.  `expand_inline_function' must
481      emit the correct code to handle such things.  */
482
483   insn = get_insns ();
484   if (GET_CODE (insn) != NOTE)
485     abort ();
486
487   if (! flag_no_inline)
488     {
489       /* Get the insn which signals the end of parameter setup code.  */
490       first_nonparm_insn = get_first_nonparm_insn ();
491
492       /* Now just scan the chain of insns to see what happens to our
493          PARM_DECLs.  If a PARM_DECL is used but never modified, we
494          can substitute its rtl directly when expanding inline (and
495          perform constant folding when its incoming value is
496          constant).  Otherwise, we have to copy its value into a new
497          register and track the new register's life.  */
498       in_nonparm_insns = 0;
499       save_parm_insns (insn, first_nonparm_insn);
500
501       cfun->inl_max_label_num = max_label_num ();
502       cfun->inl_last_parm_insn = cfun->x_last_parm_insn;
503       cfun->original_arg_vector = argvec;
504     }
505   cfun->original_decl_initial = DECL_INITIAL (fndecl);
506   cfun->no_debugging_symbols = (write_symbols == NO_DEBUG);
507   DECL_SAVED_INSNS (fndecl) = cfun;
508
509   /* Clean up.  */
510   if (! flag_no_inline)
511     free (parmdecl_map);
512 }
513
514 /* Scan the chain of insns to see what happens to our PARM_DECLs.  If a
515    PARM_DECL is used but never modified, we can substitute its rtl directly
516    when expanding inline (and perform constant folding when its incoming
517    value is constant). Otherwise, we have to copy its value into a new
518    register and track the new register's life.  */
519
520 static void
521 save_parm_insns (insn, first_nonparm_insn)
522      rtx insn;
523      rtx first_nonparm_insn;
524 {
525   if (insn == NULL_RTX)
526     return;
527
528   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
529     {
530       if (insn == first_nonparm_insn)
531         in_nonparm_insns = 1;
532
533       if (INSN_P (insn))
534         {
535           /* Record what interesting things happen to our parameters.  */
536           note_stores (PATTERN (insn), note_modified_parmregs, NULL);
537
538           /* If this is a CALL_PLACEHOLDER insn then we need to look into the
539              three attached sequences: normal call, sibling call and tail
540              recursion.  */
541           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
542               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
543             {
544               int i;
545
546               for (i = 0; i < 3; i++)
547                 save_parm_insns (XEXP (PATTERN (insn), i),
548                                  first_nonparm_insn);
549             }
550         }
551     }
552 }
553 \f
554 /* Note whether a parameter is modified or not.  */
555
556 static void
557 note_modified_parmregs (reg, x, data)
558      rtx reg;
559      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
560      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
561 {
562   if (GET_CODE (reg) == REG && in_nonparm_insns
563       && REGNO (reg) < max_parm_reg
564       && REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
565       && parmdecl_map[REGNO (reg)] != 0)
566     TREE_READONLY (parmdecl_map[REGNO (reg)]) = 0;
567 }
568
569 /* Unfortunately, we need a global copy of const_equiv map for communication
570    with a function called from note_stores.  Be *very* careful that this
571    is used properly in the presence of recursion.  */
572
573 varray_type global_const_equiv_varray;
574 \f
575 #define FIXED_BASE_PLUS_P(X) \
576   (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT  \
577    && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                             \
578    && REGNO (XEXP (X, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER             \
579    && REGNO (XEXP (X, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
580
581 /* Called to set up a mapping for the case where a parameter is in a
582    register.  If it is read-only and our argument is a constant, set up the
583    constant equivalence.
584
585    If LOC is REG_USERVAR_P, the usual case, COPY must also have that flag set
586    if it is a register.
587
588    Also, don't allow hard registers here; they might not be valid when
589    substituted into insns.  */
590 static void
591 process_reg_param (map, loc, copy)
592      struct inline_remap *map;
593      rtx loc, copy;
594 {
595   if ((GET_CODE (copy) != REG && GET_CODE (copy) != SUBREG)
596       || (GET_CODE (copy) == REG && REG_USERVAR_P (loc)
597           && ! REG_USERVAR_P (copy))
598       || (GET_CODE (copy) == REG
599           && REGNO (copy) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
600     {
601       rtx temp = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), copy);
602       REG_USERVAR_P (temp) = REG_USERVAR_P (loc);
603       if (CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
604         SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, copy, CONST_AGE_PARM);
605       copy = temp;
606     }
607   map->reg_map[REGNO (loc)] = copy;
608 }
609
610 /* Compare two BLOCKs for qsort.  The key we sort on is the
611    BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN of the blocks.  We cannot just subtract the
612    two pointers, because it may overflow sizeof(int).  */
613
614 static int
615 compare_blocks (v1, v2)
616      const void *v1;
617      const void *v2;
618 {
619   tree b1 = *((const tree *) v1);
620   tree b2 = *((const tree *) v2);
621   char *p1 = (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b1);
622   char *p2 = (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b2);
623
624   if (p1 == p2)
625     return 0;
626   return p1 < p2 ? -1 : 1;
627 }
628
629 /* Compare two BLOCKs for bsearch.  The first pointer corresponds to
630    an original block; the second to a remapped equivalent.  */
631
632 static int
633 find_block (v1, v2)
634      const void *v1;
635      const void *v2;
636 {
637   const union tree_node *b1 = (const union tree_node *) v1;
638   tree b2 = *((const tree *) v2);
639   char *p1 = (char *) b1;
640   char *p2 = (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b2);
641
642   if (p1 == p2)
643     return 0;
644   return p1 < p2 ? -1 : 1;
645 }
646
647 /* Integrate the procedure defined by FNDECL.  Note that this function
648    may wind up calling itself.  Since the static variables are not
649    reentrant, we do not assign them until after the possibility
650    of recursion is eliminated.
651
652    If IGNORE is nonzero, do not produce a value.
653    Otherwise store the value in TARGET if it is nonzero and that is convenient.
654
655    Value is:
656    (rtx)-1 if we could not substitute the function
657    0 if we substituted it and it does not produce a value
658    else an rtx for where the value is stored.  */
659
660 rtx
661 expand_inline_function (fndecl, parms, target, ignore, type,
662                         structure_value_addr)
663      tree fndecl, parms;
664      rtx target;
665      int ignore;
666      tree type;
667      rtx structure_value_addr;
668 {
669   struct function *inlining_previous;
670   struct function *inl_f = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
671   tree formal, actual, block;
672   rtx parm_insns = inl_f->emit->x_first_insn;
673   rtx insns = (inl_f->inl_last_parm_insn
674                ? NEXT_INSN (inl_f->inl_last_parm_insn)
675                : parm_insns);
676   tree *arg_trees;
677   rtx *arg_vals;
678   int max_regno;
679   int i;
680   int min_labelno = inl_f->emit->x_first_label_num;
681   int max_labelno = inl_f->inl_max_label_num;
682   int nargs;
683   rtx loc;
684   rtx stack_save = 0;
685   rtx temp;
686   struct inline_remap *map = 0;
687   rtvec arg_vector = inl_f->original_arg_vector;
688   rtx static_chain_value = 0;
689   int inl_max_uid;
690   int eh_region_offset;
691
692   /* The pointer used to track the true location of the memory used
693      for MAP->LABEL_MAP.  */
694   rtx *real_label_map = 0;
695
696   /* Allow for equivalences of the pseudos we make for virtual fp and ap.  */
697   max_regno = inl_f->emit->x_reg_rtx_no + 3;
698   if (max_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
699     abort ();
700
701   /* Pull out the decl for the function definition; fndecl may be a
702      local declaration, which would break DECL_ABSTRACT_ORIGIN.  */
703   fndecl = inl_f->decl;
704
705   nargs = list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl));
706
707   if (cfun->preferred_stack_boundary < inl_f->preferred_stack_boundary)
708     cfun->preferred_stack_boundary = inl_f->preferred_stack_boundary;
709
710   /* Check that the parms type match and that sufficient arguments were
711      passed.  Since the appropriate conversions or default promotions have
712      already been applied, the machine modes should match exactly.  */
713
714   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms;
715        formal;
716        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual))
717     {
718       tree arg;
719       enum machine_mode mode;
720
721       if (actual == 0)
722         return (rtx) (size_t) -1;
723
724       arg = TREE_VALUE (actual);
725       mode = TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (formal));
726
727       if (arg == error_mark_node
728           || mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg))
729           /* If they are block mode, the types should match exactly.
730              They don't match exactly if TREE_TYPE (FORMAL) == ERROR_MARK_NODE,
731              which could happen if the parameter has incomplete type.  */
732           || (mode == BLKmode
733               && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (arg))
734                   != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (formal)))))
735         return (rtx) (size_t) -1;
736     }
737
738   /* If there is a TARGET which is a readonly BLKmode MEM and DECL_RESULT
739      is also a mem, we are going to lose the readonly on the stores, so don't
740      inline.  */
741   if (target != 0 && GET_CODE (target) == MEM && GET_MODE (target) == BLKmode
742       && RTX_UNCHANGING_P (target) && DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl))
743       && GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl))) == MEM)
744     return (rtx) (size_t) -1;
745
746   /* Extra arguments are valid, but will be ignored below, so we must
747      evaluate them here for side-effects.  */
748   for (; actual; actual = TREE_CHAIN (actual))
749     expand_expr (TREE_VALUE (actual), const0_rtx,
750                  TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (actual))), 0);
751
752   /* Expand the function arguments.  Do this first so that any
753      new registers get created before we allocate the maps.  */
754
755   arg_vals = (rtx *) xmalloc (nargs * sizeof (rtx));
756   arg_trees = (tree *) xmalloc (nargs * sizeof (tree));
757
758   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms, i = 0;
759        formal;
760        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual), i++)
761     {
762       /* Actual parameter, converted to the type of the argument within the
763          function.  */
764       tree arg = convert (TREE_TYPE (formal), TREE_VALUE (actual));
765       /* Mode of the variable used within the function.  */
766       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (formal));
767       int invisiref = 0;
768
769       arg_trees[i] = arg;
770       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
771
772       /* If this is an object passed by invisible reference, we copy the
773          object into a stack slot and save its address.  If this will go
774          into memory, we do nothing now.  Otherwise, we just expand the
775          argument.  */
776       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
777           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
778         {
779           rtx stack_slot = assign_temp (TREE_TYPE (arg), 1, 1, 1);
780
781           store_expr (arg, stack_slot, 0);
782           arg_vals[i] = XEXP (stack_slot, 0);
783           invisiref = 1;
784         }
785       else if (GET_CODE (loc) != MEM)
786         {
787           if (GET_MODE (loc) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
788             {
789               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (formal));
790               enum machine_mode pmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (formal));
791
792               pmode = promote_mode (TREE_TYPE (formal), pmode,
793                                     &unsignedp, 0);
794
795               if (GET_MODE (loc) != pmode)
796                 abort ();
797
798               /* The mode if LOC and ARG can differ if LOC was a variable
799                  that had its mode promoted via PROMOTED_MODE.  */
800               arg_vals[i] = convert_modes (pmode,
801                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)),
802                                            expand_expr (arg, NULL_RTX, mode,
803                                                         EXPAND_SUM),
804                                            unsignedp);
805             }
806           else
807             arg_vals[i] = expand_expr (arg, NULL_RTX, mode, EXPAND_SUM);
808         }
809       else
810         arg_vals[i] = 0;
811
812       /* If the formal type was const but the actual was not, we might
813          end up here with an rtx wrongly tagged unchanging in the caller's
814          context.  Fix that.  */
815       if (arg_vals[i] != 0 
816           && (GET_CODE (arg_vals[i]) == REG || GET_CODE (arg_vals[i]) == MEM)
817           && ! TREE_READONLY (TREE_VALUE (actual)))
818         RTX_UNCHANGING_P (arg_vals[i]) = 0;      
819
820       if (arg_vals[i] != 0
821           && (! TREE_READONLY (formal)
822               /* If the parameter is not read-only, copy our argument through
823                  a register.  Also, we cannot use ARG_VALS[I] if it overlaps
824                  TARGET in any way.  In the inline function, they will likely
825                  be two different pseudos, and `safe_from_p' will make all
826                  sorts of smart assumptions about their not conflicting.
827                  But if ARG_VALS[I] overlaps TARGET, these assumptions are
828                  wrong, so put ARG_VALS[I] into a fresh register.
829                  Don't worry about invisible references, since their stack
830                  temps will never overlap the target.  */
831               || (target != 0
832                   && ! invisiref
833                   && (GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
834                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG
835                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == MEM)
836                   && reg_overlap_mentioned_p (arg_vals[i], target))
837               /* ??? We must always copy a SUBREG into a REG, because it might
838                  get substituted into an address, and not all ports correctly
839                  handle SUBREGs in addresses.  */
840               || (GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG)))
841         arg_vals[i] = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), arg_vals[i]);
842
843       if (arg_vals[i] != 0 && GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
844           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (formal)))
845         mark_reg_pointer (arg_vals[i],
846                           TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (formal))));
847     }
848
849   /* Allocate the structures we use to remap things.  */
850
851   map = (struct inline_remap *) xcalloc (1, sizeof (struct inline_remap));
852   map->fndecl = fndecl;
853
854   VARRAY_TREE_INIT (map->block_map, 10, "block_map");
855   map->reg_map = (rtx *) xcalloc (max_regno, sizeof (rtx));
856
857   /* We used to use alloca here, but the size of what it would try to
858      allocate would occasionally cause it to exceed the stack limit and
859      cause unpredictable core dumps.  */
860   real_label_map
861     = (rtx *) xmalloc ((max_labelno) * sizeof (rtx));
862   map->label_map = real_label_map;
863   map->local_return_label = NULL_RTX;
864
865   inl_max_uid = (inl_f->emit->x_cur_insn_uid + 1);
866   map->insn_map = (rtx *) xcalloc (inl_max_uid, sizeof (rtx));
867   map->min_insnno = 0;
868   map->max_insnno = inl_max_uid;
869
870   map->integrating = 1;
871   map->compare_src = NULL_RTX;
872   map->compare_mode = VOIDmode;
873
874   /* const_equiv_varray maps pseudos in our routine to constants, so
875      it needs to be large enough for all our pseudos.  This is the
876      number we are currently using plus the number in the called
877      routine, plus 15 for each arg, five to compute the virtual frame
878      pointer, and five for the return value.  This should be enough
879      for most cases.  We do not reference entries outside the range of
880      the map.
881
882      ??? These numbers are quite arbitrary and were obtained by
883      experimentation.  At some point, we should try to allocate the
884      table after all the parameters are set up so we can more accurately
885      estimate the number of pseudos we will need.  */
886
887   VARRAY_CONST_EQUIV_INIT (map->const_equiv_varray,
888                            (max_reg_num ()
889                             + (max_regno - FIRST_PSEUDO_REGISTER)
890                             + 15 * nargs
891                             + 10),
892                            "expand_inline_function");
893   map->const_age = 0;
894
895   /* Record the current insn in case we have to set up pointers to frame
896      and argument memory blocks.  If there are no insns yet, add a dummy
897      insn that can be used as an insertion point.  */
898   map->insns_at_start = get_last_insn ();
899   if (map->insns_at_start == 0)
900     map->insns_at_start = emit_note (NOTE_INSN_DELETED);
901
902   map->regno_pointer_align = inl_f->emit->regno_pointer_align;
903   map->x_regno_reg_rtx = inl_f->emit->x_regno_reg_rtx;
904
905   /* Update the outgoing argument size to allow for those in the inlined
906      function.  */
907   if (inl_f->outgoing_args_size > current_function_outgoing_args_size)
908     current_function_outgoing_args_size = inl_f->outgoing_args_size;
909
910   /* If the inline function needs to make PIC references, that means
911      that this function's PIC offset table must be used.  */
912   if (inl_f->uses_pic_offset_table)
913     current_function_uses_pic_offset_table = 1;
914
915   /* If this function needs a context, set it up.  */
916   if (inl_f->needs_context)
917     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
918
919   /* If the inlined function calls __builtin_constant_p, then we'll
920      need to call purge_builtin_constant_p on this function.  */
921   if (inl_f->calls_constant_p)
922     current_function_calls_constant_p = 1;
923
924   if (GET_CODE (parm_insns) == NOTE
925       && NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns) > 0)
926     {
927       rtx note = emit_line_note (NOTE_SOURCE_FILE (parm_insns),
928                                  NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns));
929       if (note)
930         RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
931     }
932
933   /* Process each argument.  For each, set up things so that the function's
934      reference to the argument will refer to the argument being passed.
935      We only replace REG with REG here.  Any simplifications are done
936      via const_equiv_map.
937
938      We make two passes:  In the first, we deal with parameters that will
939      be placed into registers, since we need to ensure that the allocated
940      register number fits in const_equiv_map.  Then we store all non-register
941      parameters into their memory location.  */
942
943   /* Don't try to free temp stack slots here, because we may put one of the
944      parameters into a temp stack slot.  */
945
946   for (i = 0; i < nargs; i++)
947     {
948       rtx copy = arg_vals[i];
949
950       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
951
952       /* There are three cases, each handled separately.  */
953       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
954           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
955         {
956           /* This must be an object passed by invisible reference (it could
957              also be a variable-sized object, but we forbid inlining functions
958              with variable-sized arguments).  COPY is the address of the
959              actual value (this computation will cause it to be copied).  We
960              map that address for the register, noting the actual address as
961              an equivalent in case it can be substituted into the insns.  */
962
963           if (GET_CODE (copy) != REG)
964             {
965               temp = copy_addr_to_reg (copy);
966               if (CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
967                 SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, copy, CONST_AGE_PARM);
968               copy = temp;
969             }
970           map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = copy;
971         }
972       else if (GET_CODE (loc) == MEM)
973         {
974           /* This is the case of a parameter that lives in memory.  It
975              will live in the block we allocate in the called routine's
976              frame that simulates the incoming argument area.  Do nothing
977              with the parameter now; we will call store_expr later.  In
978              this case, however, we must ensure that the virtual stack and
979              incoming arg rtx values are expanded now so that we can be
980              sure we have enough slots in the const equiv map since the
981              store_expr call can easily blow the size estimate.  */
982           if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->args_size != 0)
983             copy_rtx_and_substitute (virtual_incoming_args_rtx, map, 0);
984         }
985       else if (GET_CODE (loc) == REG)
986         process_reg_param (map, loc, copy);
987       else if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
988         {
989           rtx locreal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
990           rtx locimag = gen_imagpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
991           rtx copyreal = gen_realpart (GET_MODE (locreal), copy);
992           rtx copyimag = gen_imagpart (GET_MODE (locimag), copy);
993
994           process_reg_param (map, locreal, copyreal);
995           process_reg_param (map, locimag, copyimag);
996         }
997       else
998         abort ();
999     }
1000
1001   /* Tell copy_rtx_and_substitute to handle constant pool SYMBOL_REFs
1002      specially.  This function can be called recursively, so we need to
1003      save the previous value.  */
1004   inlining_previous = inlining;
1005   inlining = inl_f;
1006
1007   /* Now do the parameters that will be placed in memory.  */
1008
1009   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
1010        formal; formal = TREE_CHAIN (formal), i++)
1011     {
1012       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
1013
1014       if (GET_CODE (loc) == MEM
1015           /* Exclude case handled above.  */
1016           && ! (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
1017                 && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER))
1018         {
1019           rtx note = emit_line_note (DECL_SOURCE_FILE (formal),
1020                                      DECL_SOURCE_LINE (formal));
1021           if (note)
1022             RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
1023
1024           /* Compute the address in the area we reserved and store the
1025              value there.  */
1026           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
1027           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 1);
1028           apply_change_group ();
1029           if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
1030             temp = change_address (temp, VOIDmode, XEXP (temp, 0));
1031           store_expr (arg_trees[i], temp, 0);
1032         }
1033     }
1034
1035   /* Deal with the places that the function puts its result.
1036      We are driven by what is placed into DECL_RESULT.
1037
1038      Initially, we assume that we don't have anything special handling for
1039      REG_FUNCTION_RETURN_VALUE_P.  */
1040
1041   map->inline_target = 0;
1042   loc = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)) 
1043          ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
1044
1045   if (TYPE_MODE (type) == VOIDmode)
1046     /* There is no return value to worry about.  */
1047     ;
1048   else if (GET_CODE (loc) == MEM)
1049     {
1050       if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == ADDRESSOF)
1051         {
1052           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
1053           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 1);
1054           apply_change_group ();
1055           target = temp;
1056         }
1057       else
1058         {
1059           if (! structure_value_addr
1060               || ! aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl)))
1061             abort ();
1062
1063           /* Pass the function the address in which to return a structure
1064              value.  Note that a constructor can cause someone to call us
1065              with STRUCTURE_VALUE_ADDR, but the initialization takes place
1066              via the first parameter, rather than the struct return address.
1067
1068              We have two cases: If the address is a simple register
1069              indirect, use the mapping mechanism to point that register to
1070              our structure return address.  Otherwise, store the structure
1071              return value into the place that it will be referenced from.  */
1072
1073           if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG)
1074             {
1075               temp = force_operand (structure_value_addr, NULL_RTX);
1076               temp = force_reg (Pmode, temp);
1077               /* A virtual register might be invalid in an insn, because
1078                  it can cause trouble in reload.  Since we don't have access
1079                  to the expanders at map translation time, make sure we have
1080                  a proper register now.
1081                  If a virtual register is actually valid, cse or combine
1082                  can put it into the mapped insns.  */
1083               if (REGNO (temp) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1084                   && REGNO (temp) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1085               temp = copy_to_mode_reg (Pmode, temp);
1086               map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = temp;
1087
1088               if (CONSTANT_P (structure_value_addr)
1089                   || GET_CODE (structure_value_addr) == ADDRESSOF
1090                   || (GET_CODE (structure_value_addr) == PLUS
1091                       && (XEXP (structure_value_addr, 0)
1092                           == virtual_stack_vars_rtx)
1093                       && (GET_CODE (XEXP (structure_value_addr, 1))
1094                           == CONST_INT)))
1095                 {
1096                   SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, structure_value_addr,
1097                                         CONST_AGE_PARM);
1098                 }
1099             }
1100           else
1101             {
1102               temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
1103               subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 0);
1104               apply_change_group ();
1105               emit_move_insn (temp, structure_value_addr);
1106             }
1107         }
1108     }
1109   else if (ignore)
1110     /* We will ignore the result value, so don't look at its structure.
1111        Note that preparations for an aggregate return value
1112        do need to be made (above) even if it will be ignored.  */
1113     ;
1114   else if (GET_CODE (loc) == REG)
1115     {
1116       /* The function returns an object in a register and we use the return
1117          value.  Set up our target for remapping.  */
1118
1119       /* Machine mode function was declared to return.  */
1120       enum machine_mode departing_mode = TYPE_MODE (type);
1121       /* (Possibly wider) machine mode it actually computes
1122          (for the sake of callers that fail to declare it right).
1123          We have to use the mode of the result's RTL, rather than
1124          its type, since expand_function_start may have promoted it.  */
1125       enum machine_mode arriving_mode
1126         = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1127       rtx reg_to_map;
1128
1129       /* Don't use MEMs as direct targets because on some machines
1130          substituting a MEM for a REG makes invalid insns.
1131          Let the combiner substitute the MEM if that is valid.  */
1132       if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1133           || GET_MODE (target) != departing_mode)
1134         {
1135           /* Don't make BLKmode registers.  If this looks like
1136              a BLKmode object being returned in a register, get
1137              the mode from that, otherwise abort.  */
1138           if (departing_mode == BLKmode)
1139             {
1140               if (REG == GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl))))
1141                 {
1142                   departing_mode = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1143                   arriving_mode = departing_mode;
1144                 }
1145               else
1146                 abort ();
1147             }
1148
1149           target = gen_reg_rtx (departing_mode);
1150         }
1151
1152       /* If function's value was promoted before return,
1153          avoid machine mode mismatch when we substitute INLINE_TARGET.
1154          But TARGET is what we will return to the caller.  */
1155       if (arriving_mode != departing_mode)
1156         {
1157           /* Avoid creating a paradoxical subreg wider than
1158              BITS_PER_WORD, since that is illegal.  */
1159           if (GET_MODE_BITSIZE (arriving_mode) > BITS_PER_WORD)
1160             {
1161               if (!TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (departing_mode),
1162                                           GET_MODE_BITSIZE (arriving_mode)))
1163                 /* Maybe could be handled by using convert_move () ?  */
1164                 abort ();
1165               reg_to_map = gen_reg_rtx (arriving_mode);
1166               target = gen_lowpart (departing_mode, reg_to_map);
1167             }
1168           else
1169             reg_to_map = gen_rtx_SUBREG (arriving_mode, target, 0);
1170         }
1171       else
1172         reg_to_map = target;
1173
1174       /* Usually, the result value is the machine's return register.
1175          Sometimes it may be a pseudo. Handle both cases.  */
1176       if (REG_FUNCTION_VALUE_P (loc))
1177         map->inline_target = reg_to_map;
1178       else
1179         map->reg_map[REGNO (loc)] = reg_to_map;
1180     }
1181   else if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
1182     {
1183       enum machine_mode departing_mode = TYPE_MODE (type);
1184       enum machine_mode arriving_mode
1185         = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1186
1187       if (departing_mode != arriving_mode)
1188         abort ();
1189       if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) != REG
1190           || GET_CODE (XEXP (loc, 1)) != REG)
1191         abort ();
1192
1193       /* Don't use MEMs as direct targets because on some machines
1194          substituting a MEM for a REG makes invalid insns.
1195          Let the combiner substitute the MEM if that is valid.  */
1196       if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1197           || GET_MODE (target) != departing_mode)
1198         target = gen_reg_rtx (departing_mode);
1199
1200       if (GET_CODE (target) != CONCAT)
1201         abort ();
1202
1203       map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = XEXP (target, 0);
1204       map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 1))] = XEXP (target, 1);
1205     }
1206   else
1207     abort ();
1208
1209   /* Remap the exception handler data pointer from one to the other.  */
1210   temp = get_exception_pointer (inl_f);
1211   if (temp)
1212     map->reg_map[REGNO (temp)] = get_exception_pointer (cfun);
1213
1214   /* Initialize label_map.  get_label_from_map will actually make
1215      the labels.  */
1216   memset ((char *) &map->label_map[min_labelno], 0,
1217          (max_labelno - min_labelno) * sizeof (rtx));
1218
1219   /* Make copies of the decls of the symbols in the inline function, so that
1220      the copies of the variables get declared in the current function.  Set
1221      up things so that lookup_static_chain knows that to interpret registers
1222      in SAVE_EXPRs for TYPE_SIZEs as local.  */
1223   inline_function_decl = fndecl;
1224   integrate_parm_decls (DECL_ARGUMENTS (fndecl), map, arg_vector);
1225   block = integrate_decl_tree (inl_f->original_decl_initial, map);
1226   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block) = DECL_ORIGIN (fndecl);
1227   inline_function_decl = 0;
1228
1229   /* Make a fresh binding contour that we can easily remove.  Do this after
1230      expanding our arguments so cleanups are properly scoped.  */
1231   expand_start_bindings_and_block (0, block);
1232
1233   /* Sort the block-map so that it will be easy to find remapped
1234      blocks later.  */
1235   qsort (&VARRAY_TREE (map->block_map, 0),
1236          map->block_map->elements_used,
1237          sizeof (tree),
1238          compare_blocks);
1239
1240   /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
1241   emit_queue ();
1242
1243   /* Clean up stack so that variables might have smaller offsets.  */
1244   do_pending_stack_adjust ();
1245
1246   /* Save a copy of the location of const_equiv_varray for
1247      mark_stores, called via note_stores.  */
1248   global_const_equiv_varray = map->const_equiv_varray;
1249
1250   /* If the called function does an alloca, save and restore the
1251      stack pointer around the call.  This saves stack space, but
1252      also is required if this inline is being done between two
1253      pushes.  */
1254   if (inl_f->calls_alloca)
1255     emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &stack_save, NULL_RTX);
1256
1257   /* Map pseudos used for initial hard reg values.  */
1258   setup_initial_hard_reg_value_integration (inl_f, map);
1259
1260   /* Now copy the insns one by one.  */
1261   copy_insn_list (insns, map, static_chain_value);
1262
1263   /* Duplicate the EH regions.  This will create an offset from the
1264      region numbers in the function we're inlining to the region
1265      numbers in the calling function.  This must wait until after
1266      copy_insn_list, as we need the insn map to be complete.  */
1267   eh_region_offset = duplicate_eh_regions (inl_f, map);
1268
1269   /* Now copy the REG_NOTES for those insns.  */
1270   copy_insn_notes (insns, map, eh_region_offset);
1271
1272   /* If the insn sequence required one, emit the return label.  */
1273   if (map->local_return_label)
1274     emit_label (map->local_return_label);
1275
1276   /* Restore the stack pointer if we saved it above.  */
1277   if (inl_f->calls_alloca)
1278     emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, stack_save, NULL_RTX);
1279
1280   if (! cfun->x_whole_function_mode_p)
1281     /* In statement-at-a-time mode, we just tell the front-end to add
1282        this block to the list of blocks at this binding level.  We
1283        can't do it the way it's done for function-at-a-time mode the
1284        superblocks have not been created yet.  */
1285     (*lang_hooks.decls.insert_block) (block);
1286   else
1287     {
1288       BLOCK_CHAIN (block)
1289         = BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1290       BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = block;
1291     }
1292
1293   /* End the scope containing the copied formal parameter variables
1294      and copied LABEL_DECLs.  We pass NULL_TREE for the variables list
1295      here so that expand_end_bindings will not check for unused
1296      variables.  That's already been checked for when the inlined
1297      function was defined.  */
1298   expand_end_bindings (NULL_TREE, 1, 1);
1299
1300   /* Must mark the line number note after inlined functions as a repeat, so
1301      that the test coverage code can avoid counting the call twice.  This
1302      just tells the code to ignore the immediately following line note, since
1303      there already exists a copy of this note before the expanded inline call.
1304      This line number note is still needed for debugging though, so we can't
1305      delete it.  */
1306   if (flag_test_coverage)
1307     emit_note (NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
1308
1309   emit_line_note (input_filename, input_line);
1310
1311   /* If the function returns a BLKmode object in a register, copy it
1312      out of the temp register into a BLKmode memory object.  */
1313   if (target
1314       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == BLKmode
1315       && ! aggregate_value_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))))
1316     target = copy_blkmode_from_reg (0, target, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)));
1317
1318   if (structure_value_addr)
1319     {
1320       target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (type),
1321                             memory_address (TYPE_MODE (type),
1322                                             structure_value_addr));
1323       set_mem_attributes (target, type, 1);
1324     }
1325
1326   /* Make sure we free the things we explicitly allocated with xmalloc.  */
1327   if (real_label_map)
1328     free (real_label_map);
1329   VARRAY_FREE (map->const_equiv_varray);
1330   free (map->reg_map);
1331   free (map->insn_map);
1332   free (map);
1333   free (arg_vals);
1334   free (arg_trees);
1335
1336   inlining = inlining_previous;
1337
1338   return target;
1339 }
1340
1341 /* Make copies of each insn in the given list using the mapping
1342    computed in expand_inline_function. This function may call itself for
1343    insns containing sequences.
1344
1345    Copying is done in two passes, first the insns and then their REG_NOTES.
1346
1347    If static_chain_value is nonzero, it represents the context-pointer
1348    register for the function.  */
1349
1350 static void
1351 copy_insn_list (insns, map, static_chain_value)
1352      rtx insns;
1353      struct inline_remap *map;
1354      rtx static_chain_value;
1355 {
1356   int i;
1357   rtx insn;
1358   rtx temp;
1359 #ifdef HAVE_cc0
1360   rtx cc0_insn = 0;
1361 #endif
1362   rtx static_chain_mem = 0;
1363
1364   /* Copy the insns one by one.  Do this in two passes, first the insns and
1365      then their REG_NOTES.  */
1366
1367   /* This loop is very similar to the loop in copy_loop_body in unroll.c.  */
1368
1369   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1370     {
1371       rtx copy, pattern, set;
1372
1373       map->orig_asm_operands_vector = 0;
1374
1375       switch (GET_CODE (insn))
1376         {
1377         case INSN:
1378           pattern = PATTERN (insn);
1379           set = single_set (insn);
1380           copy = 0;
1381           if (GET_CODE (pattern) == USE
1382               && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1383               && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1384             /* The (USE (REG n)) at return from the function should
1385                be ignored since we are changing (REG n) into
1386                inline_target.  */
1387             break;
1388
1389           /* Ignore setting a function value that we don't want to use.  */
1390           if (map->inline_target == 0
1391               && set != 0
1392               && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1393               && REG_FUNCTION_VALUE_P (SET_DEST (set)))
1394             {
1395               if (volatile_refs_p (SET_SRC (set)))
1396                 {
1397                   rtx new_set;
1398
1399                   /* If we must not delete the source,
1400                      load it into a new temporary.  */
1401                   copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1402
1403                   new_set = single_set (copy);
1404                   if (new_set == 0)
1405                     abort ();
1406
1407                   SET_DEST (new_set)
1408                     = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (new_set)));
1409                 }
1410               /* If the source and destination are the same and it
1411                  has a note on it, keep the insn.  */
1412               else if (rtx_equal_p (SET_DEST (set), SET_SRC (set))
1413                        && REG_NOTES (insn) != 0)
1414                 copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1415               else
1416                 break;
1417             }
1418
1419           /* Similarly if an ignored return value is clobbered.  */
1420           else if (map->inline_target == 0
1421                    && GET_CODE (pattern) == CLOBBER
1422                    && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1423                    && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1424             break;
1425
1426           /* Look for the address of the static chain slot. The
1427              rtx_equal_p comparisons against the
1428              static_chain_incoming_rtx below may fail if the static
1429              chain is in memory and the address specified is not
1430              "legitimate".  This happens on Xtensa where the static
1431              chain is at a negative offset from argp and where only
1432              positive offsets are legitimate.  When the RTL is
1433              generated, the address is "legitimized" by copying it
1434              into a register, causing the rtx_equal_p comparisons to
1435              fail.  This workaround looks for code that sets a
1436              register to the address of the static chain.  Subsequent
1437              memory references via that register can then be
1438              identified as static chain references.  We assume that
1439              the register is only assigned once, and that the static
1440              chain address is only live in one register at a time.  */
1441
1442           else if (static_chain_value != 0
1443                    && set != 0
1444                    && GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) == MEM
1445                    && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1446                    && rtx_equal_p (SET_SRC (set),
1447                                    XEXP (static_chain_incoming_rtx, 0)))
1448             {
1449               static_chain_mem =
1450                   gen_rtx_MEM (GET_MODE (static_chain_incoming_rtx),
1451                                SET_DEST (set));
1452
1453               /* emit the instruction in case it is used for something
1454                  other than setting the static chain; if it's not used,
1455                  it can always be removed as dead code */
1456               copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1457             }
1458
1459           /* If this is setting the static chain rtx, omit it.  */
1460           else if (static_chain_value != 0
1461                    && set != 0
1462                    && (rtx_equal_p (SET_DEST (set),
1463                                     static_chain_incoming_rtx)
1464                        || (static_chain_mem
1465                            && rtx_equal_p (SET_DEST (set), static_chain_mem))))
1466             break;
1467
1468           /* If this is setting the static chain pseudo, set it from
1469              the value we want to give it instead.  */
1470           else if (static_chain_value != 0
1471                    && set != 0
1472                    && (rtx_equal_p (SET_SRC (set),
1473                                     static_chain_incoming_rtx)
1474                        || (static_chain_mem
1475                            && rtx_equal_p (SET_SRC (set), static_chain_mem))))
1476             {
1477               rtx newdest = copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (set), map, 1);
1478
1479               copy = emit_move_insn (newdest, static_chain_value);
1480               if (GET_CODE (static_chain_incoming_rtx) != MEM)
1481                 static_chain_value = 0;
1482             }
1483
1484           /* If this is setting the virtual stack vars register, this must
1485              be the code at the handler for a builtin longjmp.  The value
1486              saved in the setjmp buffer will be the address of the frame
1487              we've made for this inlined instance within our frame.  But we
1488              know the offset of that value so we can use it to reconstruct
1489              our virtual stack vars register from that value.  If we are
1490              copying it from the stack pointer, leave it unchanged.  */
1491           else if (set != 0
1492                    && rtx_equal_p (SET_DEST (set), virtual_stack_vars_rtx))
1493             {
1494               HOST_WIDE_INT offset;
1495               temp = map->reg_map[REGNO (SET_DEST (set))];
1496               temp = VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
1497                                          REGNO (temp)).rtx;
1498
1499               if (rtx_equal_p (temp, virtual_stack_vars_rtx))
1500                 offset = 0;
1501               else if (GET_CODE (temp) == PLUS
1502                        && rtx_equal_p (XEXP (temp, 0), virtual_stack_vars_rtx)
1503                        && GET_CODE (XEXP (temp, 1)) == CONST_INT)
1504                 offset = INTVAL (XEXP (temp, 1));
1505               else
1506                 abort ();
1507
1508               if (rtx_equal_p (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx))
1509                 temp = SET_SRC (set);
1510               else
1511                 temp = force_operand (plus_constant (SET_SRC (set),
1512                                                      - offset),
1513                                       NULL_RTX);
1514
1515               copy = emit_move_insn (virtual_stack_vars_rtx, temp);
1516             }
1517
1518           else
1519             copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1520           /* REG_NOTES will be copied later.  */
1521
1522 #ifdef HAVE_cc0
1523           /* If this insn is setting CC0, it may need to look at
1524              the insn that uses CC0 to see what type of insn it is.
1525              In that case, the call to recog via validate_change will
1526              fail.  So don't substitute constants here.  Instead,
1527              do it when we emit the following insn.
1528
1529              For example, see the pyr.md file.  That machine has signed and
1530              unsigned compares.  The compare patterns must check the
1531              following branch insn to see which what kind of compare to
1532              emit.
1533
1534              If the previous insn set CC0, substitute constants on it as
1535              well.  */
1536           if (sets_cc0_p (PATTERN (copy)) != 0)
1537             cc0_insn = copy;
1538           else
1539             {
1540               if (cc0_insn)
1541                 try_constants (cc0_insn, map);
1542               cc0_insn = 0;
1543               try_constants (copy, map);
1544             }
1545 #else
1546           try_constants (copy, map);
1547 #endif
1548           INSN_LOCATOR (copy) = INSN_LOCATOR (insn);
1549           break;
1550
1551         case JUMP_INSN:
1552           if (map->integrating && returnjump_p (insn))
1553             {
1554               if (map->local_return_label == 0)
1555                 map->local_return_label = gen_label_rtx ();
1556               pattern = gen_jump (map->local_return_label);
1557             }
1558           else
1559             pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
1560
1561           copy = emit_jump_insn (pattern);
1562
1563 #ifdef HAVE_cc0
1564           if (cc0_insn)
1565             try_constants (cc0_insn, map);
1566           cc0_insn = 0;
1567 #endif
1568           try_constants (copy, map);
1569           INSN_LOCATOR (copy) = INSN_LOCATOR (insn);
1570
1571           /* If this used to be a conditional jump insn but whose branch
1572              direction is now know, we must do something special.  */
1573           if (any_condjump_p (insn) && onlyjump_p (insn) && map->last_pc_value)
1574             {
1575 #ifdef HAVE_cc0
1576               /* If the previous insn set cc0 for us, delete it.  */
1577               if (only_sets_cc0_p (PREV_INSN (copy)))
1578                 delete_related_insns (PREV_INSN (copy));
1579 #endif
1580
1581               /* If this is now a no-op, delete it.  */
1582               if (map->last_pc_value == pc_rtx)
1583                 {
1584                   delete_related_insns (copy);
1585                   copy = 0;
1586                 }
1587               else
1588                 /* Otherwise, this is unconditional jump so we must put a
1589                    BARRIER after it.  We could do some dead code elimination
1590                    here, but jump.c will do it just as well.  */
1591                 emit_barrier ();
1592             }
1593           break;
1594
1595         case CALL_INSN:
1596           /* If this is a CALL_PLACEHOLDER insn then we need to copy the
1597              three attached sequences: normal call, sibling call and tail
1598              recursion.  */
1599           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1600             {
1601               rtx sequence[3];
1602               rtx tail_label;
1603
1604               for (i = 0; i < 3; i++)
1605                 {
1606                   rtx seq;
1607
1608                   sequence[i] = NULL_RTX;
1609                   seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1610                   if (seq)
1611                     {
1612                       start_sequence ();
1613                       copy_insn_list (seq, map, static_chain_value);
1614                       sequence[i] = get_insns ();
1615                       end_sequence ();
1616                     }
1617                 }
1618
1619               /* Find the new tail recursion label.
1620                  It will already be substituted into sequence[2].  */
1621               tail_label = copy_rtx_and_substitute (XEXP (PATTERN (insn), 3),
1622                                                     map, 0);
1623
1624               copy = emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode,
1625                                                                sequence[0],
1626                                                                sequence[1],
1627                                                                sequence[2],
1628                                                                tail_label));
1629               break;
1630             }
1631
1632           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
1633           copy = emit_call_insn (pattern);
1634
1635           SIBLING_CALL_P (copy) = SIBLING_CALL_P (insn);
1636           CONST_OR_PURE_CALL_P (copy) = CONST_OR_PURE_CALL_P (insn);
1637           INSN_LOCATOR (copy) = INSN_LOCATOR (insn);
1638
1639           /* Because the USAGE information potentially contains objects other
1640              than hard registers, we need to copy it.  */
1641
1642           CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (copy)
1643             = copy_rtx_and_substitute (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1644                                        map, 0);
1645
1646 #ifdef HAVE_cc0
1647           if (cc0_insn)
1648             try_constants (cc0_insn, map);
1649           cc0_insn = 0;
1650 #endif
1651           try_constants (copy, map);
1652
1653           /* Be lazy and assume CALL_INSNs clobber all hard registers.  */
1654           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1655             VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, i).rtx = 0;
1656           break;
1657
1658         case CODE_LABEL:
1659           copy = emit_label (get_label_from_map (map,
1660                                                  CODE_LABEL_NUMBER (insn)));
1661           LABEL_NAME (copy) = LABEL_NAME (insn);
1662           map->const_age++;
1663           break;
1664
1665         case BARRIER:
1666           copy = emit_barrier ();
1667           break;
1668
1669         case NOTE:
1670           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
1671             {
1672               copy = emit_label (get_label_from_map (map,
1673                                                     CODE_LABEL_NUMBER (insn)));
1674               LABEL_NAME (copy) = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
1675               map->const_age++;
1676               break;
1677             }
1678
1679           /* NOTE_INSN_FUNCTION_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG are
1680              discarded because it is important to have only one of
1681              each in the current function.
1682
1683              NOTE_INSN_DELETED notes aren't useful.  */
1684
1685           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) > 0)
1686             copy = emit_line_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
1687                                    NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1688           else if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END
1689               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
1690               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED)
1691             {
1692               copy = emit_note (NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1693               NOTE_DATA (copy) = NOTE_DATA (insn);
1694               if ((NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
1695                    || NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
1696                   && NOTE_BLOCK (insn))
1697                 {
1698                   tree *mapped_block_p;
1699
1700                   mapped_block_p
1701                     = (tree *) bsearch (NOTE_BLOCK (insn),
1702                                         &VARRAY_TREE (map->block_map, 0),
1703                                         map->block_map->elements_used,
1704                                         sizeof (tree),
1705                                         find_block);
1706
1707                   if (!mapped_block_p)
1708                     abort ();
1709                   else
1710                     NOTE_BLOCK (copy) = *mapped_block_p;
1711                 }
1712               else if (NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_EXPECTED_VALUE)
1713                 NOTE_EXPECTED_VALUE (copy)
1714                   = copy_rtx_and_substitute (NOTE_EXPECTED_VALUE (insn),
1715                                              map, 0);
1716             }
1717           else
1718             copy = 0;
1719           break;
1720
1721         default:
1722           abort ();
1723         }
1724
1725       if (copy)
1726         RTX_INTEGRATED_P (copy) = 1;
1727
1728       map->insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
1729     }
1730 }
1731
1732 /* Copy the REG_NOTES.  Increment const_age, so that only constants
1733    from parameters can be substituted in.  These are the only ones
1734    that are valid across the entire function.  */
1735
1736 static void
1737 copy_insn_notes (insns, map, eh_region_offset)
1738      rtx insns;
1739      struct inline_remap *map;
1740      int eh_region_offset;
1741 {
1742   rtx insn, new_insn;
1743
1744   map->const_age++;
1745   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1746     {
1747       if (! INSN_P (insn))
1748         continue;
1749
1750       new_insn = map->insn_map[INSN_UID (insn)];
1751       if (! new_insn)
1752         continue;
1753
1754       if (REG_NOTES (insn))
1755         {
1756           rtx next, note = copy_rtx_and_substitute (REG_NOTES (insn), map, 0);
1757
1758           /* We must also do subst_constants, in case one of our parameters
1759              has const type and constant value.  */
1760           subst_constants (&note, NULL_RTX, map, 0);
1761           apply_change_group ();
1762           REG_NOTES (new_insn) = note;
1763
1764           /* Delete any REG_LABEL notes from the chain.  Remap any
1765              REG_EH_REGION notes.  */
1766           for (; note; note = next)
1767             {
1768               next = XEXP (note, 1);
1769               if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL)
1770                 remove_note (new_insn, note);
1771               else if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_EH_REGION
1772                        && INTVAL (XEXP (note, 0)) > 0)
1773                 XEXP (note, 0) = GEN_INT (INTVAL (XEXP (note, 0))
1774                                           + eh_region_offset);
1775             }
1776         }
1777
1778       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1779           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1780         {
1781           int i;
1782           for (i = 0; i < 3; i++)
1783             copy_insn_notes (XEXP (PATTERN (insn), i), map, eh_region_offset);
1784         }
1785
1786       if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1787           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RESX)
1788         XINT (PATTERN (new_insn), 0) += eh_region_offset;
1789     }
1790 }
1791 \f
1792 /* Given a chain of PARM_DECLs, ARGS, copy each decl into a VAR_DECL,
1793    push all of those decls and give each one the corresponding home.  */
1794
1795 static void
1796 integrate_parm_decls (args, map, arg_vector)
1797      tree args;
1798      struct inline_remap *map;
1799      rtvec arg_vector;
1800 {
1801   tree tail;
1802   int i;
1803
1804   for (tail = args, i = 0; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1805     {
1806       tree decl = copy_decl_for_inlining (tail, map->fndecl,
1807                                           current_function_decl);
1808       rtx new_decl_rtl
1809         = copy_rtx_and_substitute (RTVEC_ELT (arg_vector, i), map, 1);
1810
1811       /* We really should be setting DECL_INCOMING_RTL to something reasonable
1812          here, but that's going to require some more work.  */
1813       /* DECL_INCOMING_RTL (decl) = ?; */
1814       /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1815          debugging information contains the actual register, instead of the
1816          virtual register.   Do this by not passing an insn to
1817          subst_constants.  */
1818       subst_constants (&new_decl_rtl, NULL_RTX, map, 1);
1819       apply_change_group ();
1820       SET_DECL_RTL (decl, new_decl_rtl);
1821     }
1822 }
1823
1824 /* Given a BLOCK node LET, push decls and levels so as to construct in the
1825    current function a tree of contexts isomorphic to the one that is given.
1826
1827    MAP, if nonzero, is a pointer to an inline_remap map which indicates how
1828    registers used in the DECL_RTL field should be remapped.  If it is zero,
1829    no mapping is necessary.  */
1830
1831 static tree
1832 integrate_decl_tree (let, map)
1833      tree let;
1834      struct inline_remap *map;
1835 {
1836   tree t;
1837   tree new_block;
1838   tree *next;
1839
1840   new_block = make_node (BLOCK);
1841   VARRAY_PUSH_TREE (map->block_map, new_block);
1842   next = &BLOCK_VARS (new_block);
1843
1844   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1845     {
1846       tree d;
1847
1848       d = copy_decl_for_inlining (t, map->fndecl, current_function_decl);
1849
1850       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1851         {
1852           rtx r;
1853
1854           SET_DECL_RTL (d, copy_rtx_and_substitute (DECL_RTL (t), map, 1));
1855
1856           /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1857              debugging information contains the actual register, instead of the
1858              virtual register.   Do this by not passing an insn to
1859              subst_constants.  */
1860           r = DECL_RTL (d);
1861           subst_constants (&r, NULL_RTX, map, 1);
1862           SET_DECL_RTL (d, r);
1863
1864           apply_change_group ();
1865         }
1866
1867       /* Add this declaration to the list of variables in the new
1868          block.  */
1869       *next = d;
1870       next = &TREE_CHAIN (d);
1871     }
1872
1873   next = &BLOCK_SUBBLOCKS (new_block);
1874   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1875     {
1876       *next = integrate_decl_tree (t, map);
1877       BLOCK_SUPERCONTEXT (*next) = new_block;
1878       next = &BLOCK_CHAIN (*next);
1879     }
1880
1881   TREE_USED (new_block) = TREE_USED (let);
1882   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (new_block) = let;
1883
1884   return new_block;
1885 }
1886 \f
1887 /* Create a new copy of an rtx. Recursively copies the operands of the rtx,
1888    except for those few rtx codes that are sharable.
1889
1890    We always return an rtx that is similar to that incoming rtx, with the
1891    exception of possibly changing a REG to a SUBREG or vice versa.  No
1892    rtl is ever emitted.
1893
1894    If FOR_LHS is nonzero, if means we are processing something that will
1895    be the LHS of a SET.  In that case, we copy RTX_UNCHANGING_P even if
1896    inlining since we need to be conservative in how it is set for
1897    such cases.
1898
1899    Handle constants that need to be placed in the constant pool by
1900    calling `force_const_mem'.  */
1901
1902 rtx
1903 copy_rtx_and_substitute (orig, map, for_lhs)
1904      rtx orig;
1905      struct inline_remap *map;
1906      int for_lhs;
1907 {
1908   rtx copy, temp;
1909   int i, j;
1910   RTX_CODE code;
1911   enum machine_mode mode;
1912   const char *format_ptr;
1913   int regno;
1914
1915   if (orig == 0)
1916     return 0;
1917
1918   code = GET_CODE (orig);
1919   mode = GET_MODE (orig);
1920
1921   switch (code)
1922     {
1923     case REG:
1924       /* If the stack pointer register shows up, it must be part of
1925          stack-adjustments (*not* because we eliminated the frame pointer!).
1926          Small hard registers are returned as-is.  Pseudo-registers
1927          go through their `reg_map'.  */
1928       regno = REGNO (orig);
1929       if (regno <= LAST_VIRTUAL_REGISTER
1930           || (map->integrating
1931               && DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->internal_arg_pointer == orig))
1932         {
1933           /* Some hard registers are also mapped,
1934              but others are not translated.  */
1935           if (map->reg_map[regno] != 0)
1936             return map->reg_map[regno];
1937
1938           /* If this is the virtual frame pointer, make space in current
1939              function's stack frame for the stack frame of the inline function.
1940
1941              Copy the address of this area into a pseudo.  Map
1942              virtual_stack_vars_rtx to this pseudo and set up a constant
1943              equivalence for it to be the address.  This will substitute the
1944              address into insns where it can be substituted and use the new
1945              pseudo where it can't.  */
1946           else if (regno == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
1947             {
1948               rtx loc, seq;
1949               int size = get_func_frame_size (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl));
1950 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1951               int alignment
1952                 = (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->stack_alignment_needed
1953                    / BITS_PER_UNIT);
1954
1955               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
1956                  higher than the top of the frame area.  So make sure we
1957                  allocate a big enough chunk to keep the frame pointer
1958                  aligned like a real one.  */
1959               if (alignment)
1960                 size = CEIL_ROUND (size, alignment);
1961 #endif
1962               start_sequence ();
1963               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
1964               loc = XEXP (loc, 0);
1965 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1966               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
1967                  higher than the top of the frame area.  So compute the offset
1968                  to one byte higher than our substitute frame.  */
1969               loc = plus_constant (loc, size);
1970 #endif
1971               map->reg_map[regno] = temp
1972                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
1973
1974 #ifdef STACK_BOUNDARY
1975               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno], STACK_BOUNDARY);
1976 #endif
1977
1978               SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, loc, CONST_AGE_PARM);
1979
1980               seq = get_insns ();
1981               end_sequence ();
1982               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
1983               return temp;
1984             }
1985           else if (regno == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
1986                    || (map->integrating
1987                        && (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->internal_arg_pointer
1988                            == orig)))
1989             {
1990               /* Do the same for a block to contain any arguments referenced
1991                  in memory.  */
1992               rtx loc, seq;
1993               int size = DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->args_size;
1994
1995               start_sequence ();
1996               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
1997               loc = XEXP (loc, 0);
1998               /* When arguments grow downward, the virtual incoming
1999                  args pointer points to the top of the argument block,
2000                  so the remapped location better do the same.  */
2001 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2002               loc = plus_constant (loc, size);
2003 #endif
2004               map->reg_map[regno] = temp
2005                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
2006
2007 #ifdef STACK_BOUNDARY
2008               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno], STACK_BOUNDARY);
2009 #endif
2010
2011               SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, loc, CONST_AGE_PARM);
2012
2013               seq = get_insns ();
2014               end_sequence ();
2015               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
2016               return temp;
2017             }
2018           else if (REG_FUNCTION_VALUE_P (orig))
2019             {
2020               /* This is a reference to the function return value.  If
2021                  the function doesn't have a return value, error.  If the
2022                  mode doesn't agree, and it ain't BLKmode, make a SUBREG.  */
2023               if (map->inline_target == 0)
2024                 {
2025                   if (rtx_equal_function_value_matters)
2026                     /* This is an ignored return value.  We must not
2027                        leave it in with REG_FUNCTION_VALUE_P set, since
2028                        that would confuse subsequent inlining of the
2029                        current function into a later function.  */
2030                     return gen_rtx_REG (GET_MODE (orig), regno);
2031                   else
2032                     /* Must be unrolling loops or replicating code if we
2033                        reach here, so return the register unchanged.  */
2034                     return orig;
2035                 }
2036               else if (GET_MODE (map->inline_target) != BLKmode
2037                        && mode != GET_MODE (map->inline_target))
2038                 return gen_lowpart (mode, map->inline_target);
2039               else
2040                 return map->inline_target;
2041             }
2042 #if defined (LEAF_REGISTERS) && defined (LEAF_REG_REMAP)
2043           /* If leaf_renumber_regs_insn() might remap this register to
2044              some other number, make sure we don't share it with the
2045              inlined function, otherwise delayed optimization of the
2046              inlined function may change it in place, breaking our
2047              reference to it.  We may still shared it within the
2048              function, so create an entry for this register in the
2049              reg_map.  */
2050           if (map->integrating && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2051               && LEAF_REGISTERS[regno] && LEAF_REG_REMAP (regno) != regno)
2052             {
2053               if (!map->leaf_reg_map[regno][mode])
2054                 map->leaf_reg_map[regno][mode] = gen_rtx_REG (mode, regno);
2055               return map->leaf_reg_map[regno][mode]; 
2056             }
2057 #endif
2058           else
2059             return orig;
2060
2061           abort ();
2062         }
2063       if (map->reg_map[regno] == NULL)
2064         {
2065           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (mode);
2066           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (orig);
2067           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (orig);
2068           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (orig);
2069           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
2070
2071           if (REG_POINTER (map->x_regno_reg_rtx[regno]))
2072             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
2073                               map->regno_pointer_align[regno]);
2074         }
2075       return map->reg_map[regno];
2076
2077     case SUBREG:
2078       copy = copy_rtx_and_substitute (SUBREG_REG (orig), map, for_lhs);
2079       return simplify_gen_subreg (GET_MODE (orig), copy,
2080                                   GET_MODE (SUBREG_REG (orig)),
2081                                   SUBREG_BYTE (orig));
2082
2083     case ADDRESSOF:
2084       copy = gen_rtx_ADDRESSOF (mode,
2085                                 copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0),
2086                                                          map, for_lhs),
2087                                 0, ADDRESSOF_DECL (orig));
2088       regno = ADDRESSOF_REGNO (orig);
2089       if (map->reg_map[regno])
2090         regno = REGNO (map->reg_map[regno]);
2091       else if (regno > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2092         {
2093           temp = XEXP (orig, 0);
2094           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp));
2095           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (temp);
2096           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (temp);
2097           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (temp);
2098           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
2099
2100           /* Objects may initially be represented as registers, but
2101              but turned into a MEM if their address is taken by
2102              put_var_into_stack.  Therefore, the register table may have
2103              entries which are MEMs.
2104
2105              We briefly tried to clear such entries, but that ended up
2106              cascading into many changes due to the optimizers not being
2107              prepared for empty entries in the register table.  So we've
2108              decided to allow the MEMs in the register table for now.  */
2109           if (REG_P (map->x_regno_reg_rtx[regno])
2110               && REG_POINTER (map->x_regno_reg_rtx[regno]))
2111             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
2112                               map->regno_pointer_align[regno]);
2113           regno = REGNO (map->reg_map[regno]);
2114         }
2115       ADDRESSOF_REGNO (copy) = regno;
2116       return copy;
2117
2118     case USE:
2119     case CLOBBER:
2120       /* USE and CLOBBER are ordinary, but we convert (use (subreg foo))
2121          to (use foo) if the original insn didn't have a subreg.
2122          Removing the subreg distorts the VAX movstrhi pattern
2123          by changing the mode of an operand.  */
2124       copy = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map, code == CLOBBER);
2125       if (GET_CODE (copy) == SUBREG && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) != SUBREG)
2126         copy = SUBREG_REG (copy);
2127       return gen_rtx_fmt_e (code, VOIDmode, copy);
2128
2129     /* We need to handle "deleted" labels that appear in the DECL_RTL
2130        of a LABEL_DECL.  */
2131     case NOTE:
2132       if (NOTE_LINE_NUMBER (orig) != NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
2133         break;
2134
2135       /* ... FALLTHRU ...  */
2136     case CODE_LABEL:
2137       LABEL_PRESERVE_P (get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (orig)))
2138         = LABEL_PRESERVE_P (orig);
2139       return get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (orig));
2140
2141     case LABEL_REF:
2142       copy
2143         = gen_rtx_LABEL_REF
2144           (mode,
2145            LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) ? XEXP (orig, 0)
2146            : get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (orig, 0))));
2147
2148       LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (copy) = LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (orig);
2149
2150       /* The fact that this label was previously nonlocal does not mean
2151          it still is, so we must check if it is within the range of
2152          this function's labels.  */
2153       LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy)
2154         = (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig)
2155            && ! (CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) >= get_first_label_num ()
2156                  && CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) < max_label_num ()));
2157
2158       /* If we have made a nonlocal label local, it means that this
2159          inlined call will be referring to our nonlocal goto handler.
2160          So make sure we create one for this block; we normally would
2161          not since this is not otherwise considered a "call".  */
2162       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) && ! LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy))
2163         function_call_count++;
2164
2165       return copy;
2166
2167     case PC:
2168     case CC0:
2169     case CONST_INT:
2170     case CONST_VECTOR:
2171       return orig;
2172
2173     case SYMBOL_REF:
2174       /* Symbols which represent the address of a label stored in the constant
2175          pool must be modified to point to a constant pool entry for the
2176          remapped label.  Otherwise, symbols are returned unchanged.  */
2177       if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (orig))
2178         {
2179           struct function *f = inlining ? inlining : cfun;
2180           rtx constant = get_pool_constant_for_function (f, orig);
2181           enum machine_mode const_mode = get_pool_mode_for_function (f, orig);
2182           if (inlining)
2183             {
2184               rtx temp = force_const_mem (const_mode,
2185                                           copy_rtx_and_substitute (constant,
2186                                                                    map, 0));
2187
2188 #if 0
2189               /* Legitimizing the address here is incorrect.
2190
2191                  Since we had a SYMBOL_REF before, we can assume it is valid
2192                  to have one in this position in the insn.
2193
2194                  Also, change_address may create new registers.  These
2195                  registers will not have valid reg_map entries.  This can
2196                  cause try_constants() to fail because assumes that all
2197                  registers in the rtx have valid reg_map entries, and it may
2198                  end up replacing one of these new registers with junk.  */
2199
2200               if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
2201                 temp = change_address (temp, GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0));
2202 #endif
2203
2204               temp = XEXP (temp, 0);
2205
2206 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
2207               if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (orig))
2208                 temp = convert_memory_address (GET_MODE (orig), temp);
2209 #endif
2210               return temp;
2211             }
2212           else if (GET_CODE (constant) == LABEL_REF)
2213             return XEXP (force_const_mem
2214                          (GET_MODE (orig),
2215                           copy_rtx_and_substitute (constant, map, for_lhs)),
2216                          0);
2217         }
2218       else if (TREE_CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (orig) && inlining)
2219         notice_rtl_inlining_of_deferred_constant ();
2220
2221       return orig;
2222
2223     case CONST_DOUBLE:
2224       /* We have to make a new copy of this CONST_DOUBLE because don't want
2225          to use the old value of CONST_DOUBLE_MEM.  Also, this may be a
2226          duplicate of a CONST_DOUBLE we have already seen.  */
2227       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (orig)) == MODE_FLOAT)
2228         {
2229           REAL_VALUE_TYPE d;
2230
2231           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, orig);
2232           return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (d, GET_MODE (orig));
2233         }
2234       else
2235         return immed_double_const (CONST_DOUBLE_LOW (orig),
2236                                    CONST_DOUBLE_HIGH (orig), VOIDmode);
2237
2238     case CONST:
2239       /* Make new constant pool entry for a constant
2240          that was in the pool of the inline function.  */
2241       if (RTX_INTEGRATED_P (orig))
2242         abort ();
2243       break;
2244
2245     case ASM_OPERANDS:
2246       /* If a single asm insn contains multiple output operands then
2247          it contains multiple ASM_OPERANDS rtx's that share the input
2248          and constraint vecs.  We must make sure that the copied insn
2249          continues to share it.  */
2250       if (map->orig_asm_operands_vector == ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig))
2251         {
2252           copy = rtx_alloc (ASM_OPERANDS);
2253           RTX_FLAG (copy, volatil) = RTX_FLAG (orig, volatil);
2254           PUT_MODE (copy, GET_MODE (orig));
2255           ASM_OPERANDS_TEMPLATE (copy) = ASM_OPERANDS_TEMPLATE (orig);
2256           ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (copy)
2257             = ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (orig);
2258           ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (copy) = ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (orig);
2259           ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy) = map->copy_asm_operands_vector;
2260           ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy)
2261             = map->copy_asm_constraints_vector;
2262           ASM_OPERANDS_SOURCE_FILE (copy) = ASM_OPERANDS_SOURCE_FILE (orig);
2263           ASM_OPERANDS_SOURCE_LINE (copy) = ASM_OPERANDS_SOURCE_LINE (orig);
2264           return copy;
2265         }
2266       break;
2267
2268     case CALL:
2269       /* This is given special treatment because the first
2270          operand of a CALL is a (MEM ...) which may get
2271          forced into a register for cse.  This is undesirable
2272          if function-address cse isn't wanted or if we won't do cse.  */
2273 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
2274       if (! (optimize && ! flag_no_function_cse))
2275 #endif
2276         {
2277           rtx copy
2278             = gen_rtx_MEM (GET_MODE (XEXP (orig, 0)),
2279                            copy_rtx_and_substitute (XEXP (XEXP (orig, 0), 0),
2280                                                     map, 0));
2281
2282           MEM_COPY_ATTRIBUTES (copy, XEXP (orig, 0));
2283
2284           return
2285             gen_rtx_CALL (GET_MODE (orig), copy, 
2286                           copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 1), map, 0));
2287         }
2288       break;
2289
2290 #if 0
2291       /* Must be ifdefed out for loop unrolling to work.  */
2292     case RETURN:
2293       abort ();
2294 #endif
2295
2296     case SET:
2297       /* If this is setting fp or ap, it means that we have a nonlocal goto.
2298          Adjust the setting by the offset of the area we made.
2299          If the nonlocal goto is into the current function,
2300          this will result in unnecessarily bad code, but should work.  */
2301       if (SET_DEST (orig) == virtual_stack_vars_rtx
2302           || SET_DEST (orig) == virtual_incoming_args_rtx)
2303         {
2304           /* In case a translation hasn't occurred already, make one now.  */
2305           rtx equiv_reg;
2306           rtx equiv_loc;
2307           HOST_WIDE_INT loc_offset;
2308
2309           copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (orig), map, for_lhs);
2310           equiv_reg = map->reg_map[REGNO (SET_DEST (orig))];
2311           equiv_loc = VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
2312                                           REGNO (equiv_reg)).rtx;
2313           loc_offset
2314             = GET_CODE (equiv_loc) == REG ? 0 : INTVAL (XEXP (equiv_loc, 1));
2315
2316           return gen_rtx_SET (VOIDmode, SET_DEST (orig),
2317                               force_operand
2318                               (plus_constant
2319                                (copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig),
2320                                                          map, 0),
2321                                 - loc_offset),
2322                                NULL_RTX));
2323         }
2324       else
2325         return gen_rtx_SET (VOIDmode,
2326                             copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (orig), map, 1),
2327                             copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig), map, 0));
2328       break;
2329
2330     case MEM:
2331       if (inlining
2332           && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) == SYMBOL_REF
2333           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (orig, 0)))
2334         {
2335           enum machine_mode const_mode
2336             = get_pool_mode_for_function (inlining, XEXP (orig, 0));
2337           rtx constant
2338             = get_pool_constant_for_function (inlining, XEXP (orig, 0));
2339
2340           constant = copy_rtx_and_substitute (constant, map, 0);
2341
2342           /* If this was an address of a constant pool entry that itself
2343              had to be placed in the constant pool, it might not be a
2344              valid address.  So the recursive call might have turned it
2345              into a register.  In that case, it isn't a constant any
2346              more, so return it.  This has the potential of changing a
2347              MEM into a REG, but we'll assume that it safe.  */
2348           if (! CONSTANT_P (constant))
2349             return constant;
2350
2351           return validize_mem (force_const_mem (const_mode, constant));
2352         }
2353
2354       copy = gen_rtx_MEM (mode, copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0),
2355                                                          map, 0));
2356       MEM_COPY_ATTRIBUTES (copy, orig);
2357
2358       /* If inlining and this is not for the LHS, turn off RTX_UNCHANGING_P
2359          since this may be an indirect reference to a parameter and the
2360          actual may not be readonly.  */
2361       if (inlining && !for_lhs)
2362         RTX_UNCHANGING_P (copy) = 0;
2363
2364       /* If inlining, squish aliasing data that references the subroutine's
2365          parameter list, since that's no longer applicable.  */
2366       if (inlining && MEM_EXPR (copy)
2367           && TREE_CODE (MEM_EXPR (copy)) == INDIRECT_REF
2368           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (MEM_EXPR (copy), 0)) == PARM_DECL)
2369         set_mem_expr (copy, NULL_TREE);
2370
2371       return copy;
2372
2373     default:
2374       break;
2375     }
2376
2377   copy = rtx_alloc (code);
2378   PUT_MODE (copy, mode);
2379   RTX_FLAG (copy, in_struct) = RTX_FLAG (orig, in_struct);
2380   RTX_FLAG (copy, volatil) = RTX_FLAG (orig, volatil);
2381   RTX_FLAG (copy, unchanging) = RTX_FLAG (orig, unchanging);
2382
2383   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (copy));
2384
2385   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (copy)); i++)
2386     {
2387       switch (*format_ptr++)
2388         {
2389         case '0':
2390           /* Copy this through the wide int field; that's safest.  */
2391           X0WINT (copy, i) = X0WINT (orig, i);
2392           break;
2393
2394         case 'e':
2395           XEXP (copy, i)
2396             = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, i), map, for_lhs);
2397           break;
2398
2399         case 'u':
2400           /* Change any references to old-insns to point to the
2401              corresponding copied insns.  */
2402           XEXP (copy, i) = map->insn_map[INSN_UID (XEXP (orig, i))];
2403           break;
2404
2405         case 'E':
2406           XVEC (copy, i) = XVEC (orig, i);
2407           if (XVEC (orig, i) != NULL && XVECLEN (orig, i) != 0)
2408             {
2409               XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
2410               for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
2411                 XVECEXP (copy, i, j)
2412                   = copy_rtx_and_substitute (XVECEXP (orig, i, j),
2413                                              map, for_lhs);
2414             }
2415           break;
2416
2417         case 'w':
2418           XWINT (copy, i) = XWINT (orig, i);
2419           break;
2420
2421         case 'i':
2422           XINT (copy, i) = XINT (orig, i);
2423           break;
2424
2425         case 's':
2426           XSTR (copy, i) = XSTR (orig, i);
2427           break;
2428
2429         case 't':
2430           XTREE (copy, i) = XTREE (orig, i);
2431           break;
2432
2433         default:
2434           abort ();
2435         }
2436     }
2437
2438   if (code == ASM_OPERANDS && map->orig_asm_operands_vector == 0)
2439     {
2440       map->orig_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig);
2441       map->copy_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy);
2442       map->copy_asm_constraints_vector
2443         = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy);
2444     }
2445
2446   return copy;
2447 }
2448 \f
2449 /* Substitute known constant values into INSN, if that is valid.  */
2450
2451 void
2452 try_constants (insn, map)
2453      rtx insn;
2454      struct inline_remap *map;
2455 {
2456   int i;
2457
2458   map->num_sets = 0;
2459
2460   /* First try just updating addresses, then other things.  This is
2461      important when we have something like the store of a constant
2462      into memory and we can update the memory address but the machine
2463      does not support a constant source.  */
2464   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map, 1);
2465   apply_change_group ();
2466   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map, 0);
2467   apply_change_group ();
2468   
2469   /* Enforce consistency between the addresses in the regular insn flow
2470      and the ones in CALL_INSN_FUNCTION_USAGE lists, if any.  */
2471   if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN && CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn))
2472     {
2473       subst_constants (&CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn), insn, map, 1);
2474       apply_change_group ();
2475     }
2476
2477   /* Show we don't know the value of anything stored or clobbered.  */
2478   note_stores (PATTERN (insn), mark_stores, NULL);
2479   map->last_pc_value = 0;
2480 #ifdef HAVE_cc0
2481   map->last_cc0_value = 0;
2482 #endif
2483
2484   /* Set up any constant equivalences made in this insn.  */
2485   for (i = 0; i < map->num_sets; i++)
2486     {
2487       if (GET_CODE (map->equiv_sets[i].dest) == REG)
2488         {
2489           int regno = REGNO (map->equiv_sets[i].dest);
2490
2491           MAYBE_EXTEND_CONST_EQUIV_VARRAY (map, regno);
2492           if (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno).rtx == 0
2493               /* Following clause is a hack to make case work where GNU C++
2494                  reassigns a variable to make cse work right.  */
2495               || ! rtx_equal_p (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
2496                                                     regno).rtx,
2497                                 map->equiv_sets[i].equiv))
2498             SET_CONST_EQUIV_DATA (map, map->equiv_sets[i].dest,
2499                                   map->equiv_sets[i].equiv, map->const_age);
2500         }
2501       else if (map->equiv_sets[i].dest == pc_rtx)
2502         map->last_pc_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2503 #ifdef HAVE_cc0
2504       else if (map->equiv_sets[i].dest == cc0_rtx)
2505         map->last_cc0_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2506 #endif
2507     }
2508 }
2509 \f
2510 /* Substitute known constants for pseudo regs in the contents of LOC,
2511    which are part of INSN.
2512    If INSN is zero, the substitution should always be done (this is used to
2513    update DECL_RTL).
2514    These changes are taken out by try_constants if the result is not valid.
2515
2516    Note that we are more concerned with determining when the result of a SET
2517    is a constant, for further propagation, than actually inserting constants
2518    into insns; cse will do the latter task better.
2519
2520    This function is also used to adjust address of items previously addressed
2521    via the virtual stack variable or virtual incoming arguments registers.
2522
2523    If MEMONLY is nonzero, only make changes inside a MEM.  */
2524
2525 static void
2526 subst_constants (loc, insn, map, memonly)
2527      rtx *loc;
2528      rtx insn;
2529      struct inline_remap *map;
2530      int memonly;
2531 {
2532   rtx x = *loc;
2533   int i, j;
2534   enum rtx_code code;
2535   const char *format_ptr;
2536   int num_changes = num_validated_changes ();
2537   rtx new = 0;
2538   enum machine_mode op0_mode = MAX_MACHINE_MODE;
2539
2540   code = GET_CODE (x);
2541
2542   switch (code)
2543     {
2544     case PC:
2545     case CONST_INT:
2546     case CONST_DOUBLE:
2547     case CONST_VECTOR:
2548     case SYMBOL_REF:
2549     case CONST:
2550     case LABEL_REF:
2551     case ADDRESS:
2552       return;
2553
2554 #ifdef HAVE_cc0
2555     case CC0:
2556       if (! memonly)
2557         validate_change (insn, loc, map->last_cc0_value, 1);
2558       return;
2559 #endif
2560
2561     case USE:
2562     case CLOBBER:
2563       /* The only thing we can do with a USE or CLOBBER is possibly do
2564          some substitutions in a MEM within it.  */
2565       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
2566         subst_constants (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), insn, map, 0);
2567       return;
2568
2569     case REG:
2570       /* Substitute for parms and known constants.  Don't replace
2571          hard regs used as user variables with constants.  */
2572       if (! memonly)
2573         {
2574           int regno = REGNO (x);
2575           struct const_equiv_data *p;
2576
2577           if (! (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && REG_USERVAR_P (x))
2578               && (size_t) regno < VARRAY_SIZE (map->const_equiv_varray)
2579               && (p = &VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno),
2580                   p->rtx != 0)
2581               && p->age >= map->const_age)
2582             validate_change (insn, loc, p->rtx, 1);
2583         }
2584       return;
2585
2586     case SUBREG:
2587       /* SUBREG applied to something other than a reg
2588          should be treated as ordinary, since that must
2589          be a special hack and we don't know how to treat it specially.
2590          Consider for example mulsidi3 in m68k.md.
2591          Ordinary SUBREG of a REG needs this special treatment.  */
2592       if (! memonly && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG)
2593         {
2594           rtx inner = SUBREG_REG (x);
2595           rtx new = 0;
2596
2597           /* We can't call subst_constants on &SUBREG_REG (x) because any
2598              constant or SUBREG wouldn't be valid inside our SUBEG.  Instead,
2599              see what is inside, try to form the new SUBREG and see if that is
2600              valid.  We handle two cases: extracting a full word in an
2601              integral mode and extracting the low part.  */
2602           subst_constants (&inner, NULL_RTX, map, 0);
2603           new = simplify_gen_subreg (GET_MODE (x), inner,
2604                                      GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
2605                                      SUBREG_BYTE (x));
2606
2607           if (new)
2608             validate_change (insn, loc, new, 1);
2609           else
2610             cancel_changes (num_changes);
2611
2612           return;
2613         }
2614       break;
2615
2616     case MEM:
2617       subst_constants (&XEXP (x, 0), insn, map, 0);
2618
2619       /* If a memory address got spoiled, change it back.  */
2620       if (! memonly && insn != 0 && num_validated_changes () != num_changes
2621           && ! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0)))
2622         cancel_changes (num_changes);
2623       return;
2624
2625     case SET:
2626       {
2627         /* Substitute constants in our source, and in any arguments to a
2628            complex (e..g, ZERO_EXTRACT) destination, but not in the destination
2629            itself.  */
2630         rtx *dest_loc = &SET_DEST (x);
2631         rtx dest = *dest_loc;
2632         rtx src, tem;
2633         enum machine_mode compare_mode = VOIDmode;
2634
2635         /* If SET_SRC is a COMPARE which subst_constants would turn into
2636            COMPARE of 2 VOIDmode constants, note the mode in which comparison
2637            is to be done.  */
2638         if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == COMPARE)
2639           {
2640             src = SET_SRC (x);
2641             if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (src)) == MODE_CC
2642                 || CC0_P (dest))
2643               {
2644                 compare_mode = GET_MODE (XEXP (src, 0));
2645                 if (compare_mode == VOIDmode)
2646                   compare_mode = GET_MODE (XEXP (src, 1));
2647               }
2648           }
2649
2650         subst_constants (&SET_SRC (x), insn, map, memonly);
2651         src = SET_SRC (x);
2652
2653         while (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT
2654                || GET_CODE (*dest_loc) == SUBREG
2655                || GET_CODE (*dest_loc) == STRICT_LOW_PART)
2656           {
2657             if (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT)
2658               {
2659                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 1), insn, map, memonly);
2660                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 2), insn, map, memonly);
2661               }
2662             dest_loc = &XEXP (*dest_loc, 0);
2663           }
2664
2665         /* Do substitute in the address of a destination in memory.  */
2666         if (GET_CODE (*dest_loc) == MEM)
2667           subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 0), insn, map, 0);
2668
2669         /* Check for the case of DEST a SUBREG, both it and the underlying
2670            register are less than one word, and the SUBREG has the wider mode.
2671            In the case, we are really setting the underlying register to the
2672            source converted to the mode of DEST.  So indicate that.  */
2673         if (GET_CODE (dest) == SUBREG
2674             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)) <= UNITS_PER_WORD
2675             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))) <= UNITS_PER_WORD
2676             && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2677                       <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)))
2678             && (tem = gen_lowpart_if_possible (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
2679                                                src)))
2680           src = tem, dest = SUBREG_REG (dest);
2681
2682         /* If storing a recognizable value save it for later recording.  */
2683         if ((map->num_sets < MAX_RECOG_OPERANDS)
2684             && (CONSTANT_P (src)
2685                 || (GET_CODE (src) == REG
2686                     && (REGNO (src) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2687                         || REGNO (src) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM))
2688                 || (GET_CODE (src) == PLUS
2689                     && GET_CODE (XEXP (src, 0)) == REG
2690                     && (REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2691                         || REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2692                     && CONSTANT_P (XEXP (src, 1)))
2693                 || GET_CODE (src) == COMPARE
2694                 || CC0_P (dest)
2695                 || (dest == pc_rtx
2696                     && (src == pc_rtx || GET_CODE (src) == RETURN
2697                         || GET_CODE (src) == LABEL_REF))))
2698           {
2699             /* Normally, this copy won't do anything.  But, if SRC is a COMPARE
2700                it will cause us to save the COMPARE with any constants
2701                substituted, which is what we want for later.  */
2702             rtx src_copy = copy_rtx (src);
2703             map->equiv_sets[map->num_sets].equiv = src_copy;
2704             map->equiv_sets[map->num_sets++].dest = dest;
2705             if (compare_mode != VOIDmode
2706                 && GET_CODE (src) == COMPARE
2707                 && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (src)) == MODE_CC
2708                     || CC0_P (dest))
2709                 && GET_MODE (XEXP (src, 0)) == VOIDmode
2710                 && GET_MODE (XEXP (src, 1)) == VOIDmode)
2711               {
2712                 map->compare_src = src_copy;
2713                 map->compare_mode = compare_mode;
2714               }
2715           }
2716       }
2717       return;
2718
2719     default:
2720       break;
2721     }
2722
2723   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2724
2725   /* If the first operand is an expression, save its mode for later.  */
2726   if (*format_ptr == 'e')
2727     op0_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2728
2729   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
2730     {
2731       switch (*format_ptr++)
2732         {
2733         case '0':
2734           break;
2735
2736         case 'e':
2737           if (XEXP (x, i))
2738             subst_constants (&XEXP (x, i), insn, map, memonly);
2739           break;
2740
2741         case 'u':
2742         case 'i':
2743         case 's':
2744         case 'w':
2745         case 'n':
2746         case 't':
2747         case 'B':
2748           break;
2749
2750         case 'E':
2751           if (XVEC (x, i) != NULL && XVECLEN (x, i) != 0)
2752             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2753               subst_constants (&XVECEXP (x, i, j), insn, map, memonly);
2754
2755           break;
2756
2757         default:
2758           abort ();
2759         }
2760     }
2761
2762   /* If this is a commutative operation, move a constant to the second
2763      operand unless the second operand is already a CONST_INT.  */
2764   if (! memonly
2765       && (GET_RTX_CLASS (code) == 'c' || code == NE || code == EQ)
2766       && CONSTANT_P (XEXP (x, 0)) && GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT)
2767     {
2768       rtx tem = XEXP (x, 0);
2769       validate_change (insn, &XEXP (x, 0), XEXP (x, 1), 1);
2770       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), tem, 1);
2771     }
2772
2773   /* Simplify the expression in case we put in some constants.  */
2774   if (! memonly)
2775     switch (GET_RTX_CLASS (code))
2776       {
2777       case '1':
2778         if (op0_mode == MAX_MACHINE_MODE)
2779           abort ();
2780         new = simplify_unary_operation (code, GET_MODE (x),
2781                                         XEXP (x, 0), op0_mode);
2782         break;
2783
2784       case '<':
2785         {
2786           enum machine_mode op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2787
2788           if (op_mode == VOIDmode)
2789             op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 1));
2790           new = simplify_relational_operation (code, op_mode,
2791                                                XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2792 #ifdef FLOAT_STORE_FLAG_VALUE
2793           if (new != 0 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_FLOAT)
2794             {
2795               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2796               if (new == const0_rtx)
2797                 new = CONST0_RTX (mode);
2798               else
2799                 {
2800                   REAL_VALUE_TYPE val;
2801
2802                   /* Avoid automatic aggregate initialization.  */
2803                   val = FLOAT_STORE_FLAG_VALUE (mode);
2804                   new = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (val, mode);
2805                 }
2806             }
2807 #endif
2808           break;
2809         }
2810
2811       case '2':
2812       case 'c':
2813         new = simplify_binary_operation (code, GET_MODE (x),
2814                                          XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2815         break;
2816
2817       case 'b':
2818       case '3':
2819         if (op0_mode == MAX_MACHINE_MODE)
2820           abort ();
2821
2822         if (code == IF_THEN_ELSE)
2823           {
2824             rtx op0 = XEXP (x, 0);
2825
2826             if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op0)) == '<'
2827                 && GET_MODE (op0) == VOIDmode
2828                 && ! side_effects_p (op0)
2829                 && XEXP (op0, 0) == map->compare_src
2830                 && GET_MODE (XEXP (op0, 1)) == VOIDmode)
2831               {
2832                 /* We have compare of two VOIDmode constants for which
2833                    we recorded the comparison mode.  */
2834                 rtx temp =
2835                   simplify_relational_operation (GET_CODE (op0),
2836                                                  map->compare_mode,
2837                                                  XEXP (op0, 0),
2838                                                  XEXP (op0, 1));
2839
2840                 if (temp == const0_rtx)
2841                   new = XEXP (x, 2);
2842                 else if (temp == const1_rtx)
2843                   new = XEXP (x, 1);
2844               }
2845           }
2846         if (!new)
2847           new = simplify_ternary_operation (code, GET_MODE (x), op0_mode,
2848                                             XEXP (x, 0), XEXP (x, 1),
2849                                             XEXP (x, 2));
2850         break;
2851       }
2852
2853   if (new)
2854     validate_change (insn, loc, new, 1);
2855 }
2856
2857 /* Show that register modified no longer contain known constants.  We are
2858    called from note_stores with parts of the new insn.  */
2859
2860 static void
2861 mark_stores (dest, x, data)
2862      rtx dest;
2863      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
2864      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
2865 {
2866   int regno = -1;
2867   enum machine_mode mode = VOIDmode;
2868
2869   /* DEST is always the innermost thing set, except in the case of
2870      SUBREGs of hard registers.  */
2871
2872   if (GET_CODE (dest) == REG)
2873     regno = REGNO (dest), mode = GET_MODE (dest);
2874   else if (GET_CODE (dest) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (dest)) == REG)
2875     {
2876       regno = REGNO (SUBREG_REG (dest));
2877       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2878         regno += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (dest)),
2879                                       GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
2880                                       SUBREG_BYTE (dest),
2881                                       GET_MODE (dest));
2882       mode = GET_MODE (SUBREG_REG (dest));
2883     }
2884
2885   if (regno >= 0)
2886     {
2887       unsigned int uregno = regno;
2888       unsigned int last_reg = (uregno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER ? uregno
2889                                : uregno + HARD_REGNO_NREGS (uregno, mode) - 1);
2890       unsigned int i;
2891
2892       /* Ignore virtual stack var or virtual arg register since those
2893          are handled separately.  */
2894       if (uregno != VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2895           && uregno != VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2896         for (i = uregno; i <= last_reg; i++)
2897           if ((size_t) i < VARRAY_SIZE (global_const_equiv_varray))
2898             VARRAY_CONST_EQUIV (global_const_equiv_varray, i).rtx = 0;
2899     }
2900 }
2901 \f
2902 /* Given a pointer to some BLOCK node, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the
2903    given BLOCK node is NULL, set the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the node so
2904    that it points to the node itself, thus indicating that the node is its
2905    own (abstract) origin.  Additionally, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for
2906    the given node is NULL, recursively descend the decl/block tree which
2907    it is the root of, and for each other ..._DECL or BLOCK node contained
2908    therein whose DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also
2909    still NULL, set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN
2910    values to point to themselves.  */
2911
2912 static void
2913 set_block_origin_self (stmt)
2914      tree stmt;
2915 {
2916   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) == NULL_TREE)
2917     {
2918       BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) = stmt;
2919
2920       {
2921         tree local_decl;
2922
2923         for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2924              local_decl != NULL_TREE;
2925              local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2926           set_decl_origin_self (local_decl);    /* Potential recursion.  */
2927       }
2928
2929       {
2930         tree subblock;
2931
2932         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2933              subblock != NULL_TREE;
2934              subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2935           set_block_origin_self (subblock);     /* Recurse.  */
2936       }
2937     }
2938 }
2939
2940 /* Given a pointer to some ..._DECL node, if the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for
2941    the given ..._DECL node is NULL, set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the
2942    node to so that it points to the node itself, thus indicating that the
2943    node represents its own (abstract) origin.  Additionally, if the
2944    DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the given node is NULL, recursively descend
2945    the decl/block tree of which the given node is the root of, and for
2946    each other ..._DECL or BLOCK node contained therein whose
2947    DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also still NULL,
2948    set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN values to
2949    point to themselves.  */
2950
2951 void
2952 set_decl_origin_self (decl)
2953      tree decl;
2954 {
2955   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == NULL_TREE)
2956     {
2957       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = decl;
2958       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2959         {
2960           tree arg;
2961
2962           for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2963             DECL_ABSTRACT_ORIGIN (arg) = arg;
2964           if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
2965               && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
2966             set_block_origin_self (DECL_INITIAL (decl));
2967         }
2968     }
2969 }
2970 \f
2971 /* Given a pointer to some BLOCK node, and a boolean value to set the
2972    "abstract" flags to, set that value into the BLOCK_ABSTRACT flag for
2973    the given block, and for all local decls and all local sub-blocks
2974    (recursively) which are contained therein.  */
2975
2976 static void
2977 set_block_abstract_flags (stmt, setting)
2978      tree stmt;
2979      int setting;
2980 {
2981   tree local_decl;
2982   tree subblock;
2983
2984   BLOCK_ABSTRACT (stmt) = setting;
2985
2986   for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2987        local_decl != NULL_TREE;
2988        local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2989     set_decl_abstract_flags (local_decl, setting);
2990
2991   for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2992        subblock != NULL_TREE;
2993        subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2994     set_block_abstract_flags (subblock, setting);
2995 }
2996
2997 /* Given a pointer to some ..._DECL node, and a boolean value to set the
2998    "abstract" flags to, set that value into the DECL_ABSTRACT flag for the
2999    given decl, and (in the case where the decl is a FUNCTION_DECL) also
3000    set the abstract flags for all of the parameters, local vars, local
3001    blocks and sub-blocks (recursively) to the same setting.  */
3002
3003 void
3004 set_decl_abstract_flags (decl, setting)
3005      tree decl;
3006      int setting;
3007 {
3008   DECL_ABSTRACT (decl) = setting;
3009   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
3010     {
3011       tree arg;
3012
3013       for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
3014         DECL_ABSTRACT (arg) = setting;
3015       if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
3016           && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
3017         set_block_abstract_flags (DECL_INITIAL (decl), setting);
3018     }
3019 }
3020 \f
3021 /* Output the assembly language code for the function FNDECL
3022    from its DECL_SAVED_INSNS.  Used for inline functions that are output
3023    at end of compilation instead of where they came in the source.  */
3024
3025 static GTY(()) struct function *old_cfun;
3026
3027 void
3028 output_inline_function (fndecl)
3029      tree fndecl;
3030 {
3031   enum debug_info_type old_write_symbols = write_symbols;
3032   const struct gcc_debug_hooks *const old_debug_hooks = debug_hooks;
3033   struct function *f = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
3034
3035   old_cfun = cfun;
3036   cfun = f;
3037   current_function_decl = fndecl;
3038
3039   set_new_last_label_num (f->inl_max_label_num);
3040
3041   /* We're not deferring this any longer.  */
3042   DECL_DEFER_OUTPUT (fndecl) = 0;
3043
3044   /* If requested, suppress debugging information.  */
3045   if (f->no_debugging_symbols)
3046     {
3047       write_symbols = NO_DEBUG;
3048       debug_hooks = &do_nothing_debug_hooks;
3049     }
3050
3051   /* Make sure warnings emitted by the optimizers (e.g. control reaches
3052      end of non-void function) is not wildly incorrect.  */
3053   input_location = DECL_SOURCE_LOCATION (fndecl);
3054
3055   /* Compile this function all the way down to assembly code.  As a
3056      side effect this destroys the saved RTL representation, but
3057      that's okay, because we don't need to inline this anymore.  */
3058   rest_of_compilation (fndecl);
3059   DECL_INLINE (fndecl) = 0;
3060
3061   cfun = old_cfun;
3062   current_function_decl = old_cfun ? old_cfun->decl : 0;
3063   write_symbols = old_write_symbols;
3064   debug_hooks = old_debug_hooks;
3065 }
3066
3067 \f
3068 /* Functions to keep track of the values hard regs had at the start of
3069    the function.  */
3070
3071 rtx
3072 get_hard_reg_initial_reg (fun, reg)
3073      struct function *fun;
3074      rtx reg;
3075 {
3076   struct initial_value_struct *ivs = fun->hard_reg_initial_vals;
3077   int i;
3078
3079   if (ivs == 0)
3080     return NULL_RTX;
3081
3082   for (i = 0; i < ivs->num_entries; i++)
3083     if (rtx_equal_p (ivs->entries[i].pseudo, reg))
3084       return ivs->entries[i].hard_reg;
3085
3086   return NULL_RTX;
3087 }
3088
3089 rtx
3090 has_func_hard_reg_initial_val (fun, reg)
3091      struct function *fun;
3092      rtx reg;
3093 {
3094   struct initial_value_struct *ivs = fun->hard_reg_initial_vals;
3095   int i;
3096
3097   if (ivs == 0)
3098     return NULL_RTX;
3099
3100   for (i = 0; i < ivs->num_entries; i++)
3101     if (rtx_equal_p (ivs->entries[i].hard_reg, reg))
3102       return ivs->entries[i].pseudo;
3103
3104   return NULL_RTX;
3105 }
3106
3107 rtx
3108 get_func_hard_reg_initial_val (fun, reg)
3109      struct function *fun;
3110      rtx reg;
3111 {
3112   struct initial_value_struct *ivs = fun->hard_reg_initial_vals;
3113   rtx rv = has_func_hard_reg_initial_val (fun, reg);
3114
3115   if (rv)
3116     return rv;
3117
3118   if (ivs == 0)
3119     {
3120       fun->hard_reg_initial_vals = (void *) ggc_alloc (sizeof (initial_value_struct));
3121       ivs = fun->hard_reg_initial_vals;
3122       ivs->num_entries = 0;
3123       ivs->max_entries = 5;
3124       ivs->entries = (initial_value_pair *) ggc_alloc (5 * sizeof (initial_value_pair));
3125     }
3126
3127   if (ivs->num_entries >= ivs->max_entries)
3128     {
3129       ivs->max_entries += 5;
3130       ivs->entries = 
3131         (initial_value_pair *) ggc_realloc (ivs->entries,
3132                                             ivs->max_entries
3133                                             * sizeof (initial_value_pair));
3134     }
3135
3136   ivs->entries[ivs->num_entries].hard_reg = reg;
3137   ivs->entries[ivs->num_entries].pseudo = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
3138
3139   return ivs->entries[ivs->num_entries++].pseudo;
3140 }
3141
3142 rtx
3143 get_hard_reg_initial_val (mode, regno)
3144      enum machine_mode mode;
3145      int regno;
3146 {
3147   return get_func_hard_reg_initial_val (cfun, gen_rtx_REG (mode, regno));
3148 }
3149
3150 rtx
3151 has_hard_reg_initial_val (mode, regno)
3152      enum machine_mode mode;
3153      int regno;
3154 {
3155   return has_func_hard_reg_initial_val (cfun, gen_rtx_REG (mode, regno));
3156 }
3157
3158 static void
3159 setup_initial_hard_reg_value_integration (inl_f, remap)
3160      struct function *inl_f;
3161      struct inline_remap *remap;
3162 {
3163   struct initial_value_struct *ivs = inl_f->hard_reg_initial_vals;
3164   int i;
3165
3166   if (ivs == 0)
3167     return;
3168
3169   for (i = 0; i < ivs->num_entries; i ++)
3170     remap->reg_map[REGNO (ivs->entries[i].pseudo)]
3171       = get_func_hard_reg_initial_val (cfun, ivs->entries[i].hard_reg);
3172 }
3173
3174
3175 void
3176 emit_initial_value_sets ()
3177 {
3178   struct initial_value_struct *ivs = cfun->hard_reg_initial_vals;
3179   int i;
3180   rtx seq;
3181
3182   if (ivs == 0)
3183     return;
3184
3185   start_sequence ();
3186   for (i = 0; i < ivs->num_entries; i++)
3187     emit_move_insn (ivs->entries[i].pseudo, ivs->entries[i].hard_reg);
3188   seq = get_insns ();
3189   end_sequence ();
3190
3191   emit_insn_after (seq, get_insns ());
3192 }
3193
3194 /* If the backend knows where to allocate pseudos for hard
3195    register initial values, register these allocations now.  */
3196 void
3197 allocate_initial_values (reg_equiv_memory_loc)
3198      rtx *reg_equiv_memory_loc ATTRIBUTE_UNUSED;
3199 {
3200 #ifdef ALLOCATE_INITIAL_VALUE
3201   struct initial_value_struct *ivs = cfun->hard_reg_initial_vals;
3202   int i;
3203
3204   if (ivs == 0)
3205     return;
3206
3207   for (i = 0; i < ivs->num_entries; i++)
3208     {
3209       int regno = REGNO (ivs->entries[i].pseudo);
3210       rtx x = ALLOCATE_INITIAL_VALUE (ivs->entries[i].hard_reg);
3211
3212       if (x == NULL_RTX || REG_N_SETS (REGNO (ivs->entries[i].pseudo)) > 1)
3213         ; /* Do nothing.  */
3214       else if (GET_CODE (x) == MEM)
3215         reg_equiv_memory_loc[regno] = x;
3216       else if (GET_CODE (x) == REG)
3217         {
3218           reg_renumber[regno] = REGNO (x);
3219           /* Poke the regno right into regno_reg_rtx
3220              so that even fixed regs are accepted.  */
3221           REGNO (ivs->entries[i].pseudo) = REGNO (x);
3222         }
3223       else abort ();
3224     }
3225 #endif
3226 }
3227
3228 #include "gt-integrate.h"