OSDN Git Service

* mingw32.h: Override STARTFILE_SPEC and LINK_SPEC declared in
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / integrate.c
1 /* Procedure integration for GNU CC.
2    Copyright (C) 1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GNU CC.
7
8 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "insn-config.h"
32 #include "insn-flags.h"
33 #include "expr.h"
34 #include "output.h"
35 #include "recog.h"
36 #include "integrate.h"
37 #include "real.h"
38 #include "except.h"
39 #include "function.h"
40 #include "toplev.h"
41 #include "intl.h"
42 #include "loop.h"
43
44 #include "obstack.h"
45 #define obstack_chunk_alloc     xmalloc
46 #define obstack_chunk_free      free
47
48 extern struct obstack *function_maybepermanent_obstack;
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
65 /* Decide whether a function with a target specific attribute
66    attached can be inlined.  By default we disallow this.  */
67 #ifndef FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P
68 #define FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P(FNDECL) 0
69 #endif
70 \f
71 static rtvec initialize_for_inline      PARAMS ((tree));
72 static void note_modified_parmregs      PARAMS ((rtx, rtx, void *));
73 static void integrate_parm_decls        PARAMS ((tree, struct inline_remap *,
74                                                  rtvec));
75 static tree integrate_decl_tree         PARAMS ((tree,
76                                                  struct inline_remap *));
77 static void subst_constants             PARAMS ((rtx *, rtx,
78                                                  struct inline_remap *, int));
79 static void set_block_origin_self       PARAMS ((tree));
80 static void set_block_abstract_flags    PARAMS ((tree, int));
81 static void process_reg_param           PARAMS ((struct inline_remap *, rtx,
82                                                  rtx));
83 void set_decl_abstract_flags            PARAMS ((tree, int));
84 static rtx expand_inline_function_eh_labelmap PARAMS ((rtx));
85 static void mark_stores                 PARAMS ((rtx, rtx, void *));
86 static void save_parm_insns             PARAMS ((rtx, rtx));
87 static void copy_insn_list              PARAMS ((rtx, struct inline_remap *,
88                                                  rtx));
89 static int compare_blocks               PARAMS ((const PTR, const PTR));
90 static int find_block                   PARAMS ((const PTR, const PTR));
91
92 /* The maximum number of instructions accepted for inlining a
93    function.  Increasing values mean more agressive inlining.
94    This affects currently only functions explicitly marked as
95    inline (or methods defined within the class definition for C++).
96    The default value of 10000 is arbitrary but high to match the
97    previously unlimited gcc capabilities.  */
98
99 int inline_max_insns = 10000;
100
101 /* Used by copy_rtx_and_substitute; this indicates whether the function is
102    called for the purpose of inlining or some other purpose (i.e. loop
103    unrolling).  This affects how constant pool references are handled.
104    This variable contains the FUNCTION_DECL for the inlined function.  */
105 static struct function *inlining = 0;
106 \f
107 /* Returns the Ith entry in the label_map contained in MAP.  If the
108    Ith entry has not yet been set, return a fresh label.  This function
109    performs a lazy initialization of label_map, thereby avoiding huge memory
110    explosions when the label_map gets very large.  */
111
112 rtx
113 get_label_from_map (map, i)
114      struct inline_remap *map;
115      int i;
116 {
117   rtx x = map->label_map[i];
118
119   if (x == NULL_RTX)
120     x = map->label_map[i] = gen_label_rtx ();
121
122   return x;
123 }
124
125 /* Zero if the current function (whose FUNCTION_DECL is FNDECL)
126    is safe and reasonable to integrate into other functions.
127    Nonzero means value is a warning msgid with a single %s
128    for the function's name.  */
129
130 const char *
131 function_cannot_inline_p (fndecl)
132      register tree fndecl;
133 {
134   register rtx insn;
135   tree last = tree_last (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)));
136
137   /* For functions marked as inline increase the maximum size to
138      inline_max_insns (-finline-limit-<n>).  For regular functions
139      use the limit given by INTEGRATE_THRESHOLD.  */
140
141   int max_insns = (DECL_INLINE (fndecl))
142                    ? (inline_max_insns
143                       + 8 * list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)))
144                    : INTEGRATE_THRESHOLD (fndecl);
145
146   register int ninsns = 0;
147   register tree parms;
148   rtx result;
149
150   /* No inlines with varargs.  */
151   if ((last && TREE_VALUE (last) != void_type_node)
152       || current_function_varargs)
153     return N_("varargs function cannot be inline");
154
155   if (current_function_calls_alloca)
156     return N_("function using alloca cannot be inline");
157
158   if (current_function_calls_setjmp)
159     return N_("function using setjmp cannot be inline");
160
161   if (current_function_contains_functions)
162     return N_("function with nested functions cannot be inline");
163
164   if (forced_labels)
165     return
166       N_("function with label addresses used in initializers cannot inline");
167
168   if (current_function_cannot_inline)
169     return current_function_cannot_inline;
170
171   /* If its not even close, don't even look.  */
172   if (get_max_uid () > 3 * max_insns)
173     return N_("function too large to be inline");
174
175 #if 0
176   /* Don't inline functions which do not specify a function prototype and
177      have BLKmode argument or take the address of a parameter.  */
178   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
179     {
180       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parms)) == BLKmode)
181         TREE_ADDRESSABLE (parms) = 1;
182       if (last == NULL_TREE && TREE_ADDRESSABLE (parms))
183         return N_("no prototype, and parameter address used; cannot be inline");
184     }
185 #endif
186
187   /* We can't inline functions that return structures
188      the old-fashioned PCC way, copying into a static block.  */
189   if (current_function_returns_pcc_struct)
190     return N_("inline functions not supported for this return value type");
191
192   /* We can't inline functions that return structures of varying size.  */
193   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) != VOID_TYPE
194       && int_size_in_bytes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) < 0)
195     return N_("function with varying-size return value cannot be inline");
196
197   /* Cannot inline a function with a varying size argument or one that
198      receives a transparent union.  */
199   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
200     {
201       if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parms)) < 0)
202         return N_("function with varying-size parameter cannot be inline");
203       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parms)) == UNION_TYPE
204                && TYPE_TRANSPARENT_UNION (TREE_TYPE (parms)))
205         return N_("function with transparent unit parameter cannot be inline");
206     }
207
208   if (get_max_uid () > max_insns)
209     {
210       for (ninsns = 0, insn = get_first_nonparm_insn ();
211            insn && ninsns < max_insns;
212            insn = NEXT_INSN (insn))
213         if (INSN_P (insn))
214           ninsns++;
215
216       if (ninsns >= max_insns)
217         return N_("function too large to be inline");
218     }
219
220   /* We will not inline a function which uses computed goto.  The addresses of
221      its local labels, which may be tucked into global storage, are of course
222      not constant across instantiations, which causes unexpected behaviour.  */
223   if (current_function_has_computed_jump)
224     return N_("function with computed jump cannot inline");
225
226   /* We cannot inline a nested function that jumps to a nonlocal label.  */
227   if (current_function_has_nonlocal_goto)
228     return N_("function with nonlocal goto cannot be inline");
229
230   /* This is a hack, until the inliner is taught about eh regions at
231      the start of the function.  */
232   for (insn = get_insns ();
233        insn
234          && ! (GET_CODE (insn) == NOTE
235                && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_FUNCTION_BEG);
236        insn = NEXT_INSN (insn))
237     {
238       if (insn && GET_CODE (insn) == NOTE
239           && NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_EH_REGION_BEG)
240         return N_("function with complex parameters cannot be inline");
241     }
242
243   /* We can't inline functions that return a PARALLEL rtx.  */
244   result = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
245   if (result && GET_CODE (result) == PARALLEL)
246     return N_("inline functions not supported for this return value type");
247
248   /* If the function has a target specific attribute attached to it,
249      then we assume that we should not inline it.  This can be overriden
250      by the target if it defines FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P.  */
251   if (DECL_MACHINE_ATTRIBUTES (fndecl)
252       && ! FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P (fndecl))
253     return N_("function with target specific attribute(s) cannot be inlined");
254
255   return NULL;
256 }
257 \f
258 /* Map pseudo reg number into the PARM_DECL for the parm living in the reg.
259    Zero for a reg that isn't a parm's home.
260    Only reg numbers less than max_parm_reg are mapped here.  */
261 static tree *parmdecl_map;
262
263 /* In save_for_inline, nonzero if past the parm-initialization insns.  */
264 static int in_nonparm_insns;
265 \f
266 /* Subroutine for `save_for_inline'.  Performs initialization
267    needed to save FNDECL's insns and info for future inline expansion.  */
268
269 static rtvec
270 initialize_for_inline (fndecl)
271      tree fndecl;
272 {
273   int i;
274   rtvec arg_vector;
275   tree parms;
276
277   /* Clear out PARMDECL_MAP.  It was allocated in the caller's frame.  */
278   memset ((char *) parmdecl_map, 0, max_parm_reg * sizeof (tree));
279   arg_vector = rtvec_alloc (list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)));
280
281   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
282        parms;
283        parms = TREE_CHAIN (parms), i++)
284     {
285       rtx p = DECL_RTL (parms);
286
287       /* If we have (mem (addressof (mem ...))), use the inner MEM since
288          otherwise the copy_rtx call below will not unshare the MEM since
289          it shares ADDRESSOF.  */
290       if (GET_CODE (p) == MEM && GET_CODE (XEXP (p, 0)) == ADDRESSOF
291           && GET_CODE (XEXP (XEXP (p, 0), 0)) == MEM)
292         p = XEXP (XEXP (p, 0), 0);
293
294       RTVEC_ELT (arg_vector, i) = p;
295
296       if (GET_CODE (p) == REG)
297         parmdecl_map[REGNO (p)] = parms;
298       else if (GET_CODE (p) == CONCAT)
299         {
300           rtx preal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (p, 0)), p);
301           rtx pimag = gen_imagpart (GET_MODE (preal), p);
302
303           if (GET_CODE (preal) == REG)
304             parmdecl_map[REGNO (preal)] = parms;
305           if (GET_CODE (pimag) == REG)
306             parmdecl_map[REGNO (pimag)] = parms;
307         }
308
309       /* This flag is cleared later
310          if the function ever modifies the value of the parm.  */
311       TREE_READONLY (parms) = 1;
312     }
313
314   return arg_vector;
315 }
316
317 /* Copy NODE (which must be a DECL, but not a PARM_DECL).  The DECL
318    originally was in the FROM_FN, but now it will be in the
319    TO_FN.  */
320
321 tree
322 copy_decl_for_inlining (decl, from_fn, to_fn)
323      tree decl;
324      tree from_fn;
325      tree to_fn;
326 {
327   tree copy;
328
329   /* Copy the declaration.  */
330   if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
331     {
332       /* For a parameter, we must make an equivalent VAR_DECL, not a
333          new PARM_DECL.  */
334       copy = build_decl (VAR_DECL, DECL_NAME (decl), TREE_TYPE (decl));
335       TREE_ADDRESSABLE (copy) = TREE_ADDRESSABLE (decl);
336       TREE_READONLY (copy) = TREE_READONLY (decl);
337       TREE_THIS_VOLATILE (copy) = TREE_THIS_VOLATILE (decl);
338     }
339   else
340     {
341       copy = copy_node (decl);
342       if (DECL_LANG_SPECIFIC (copy))
343         copy_lang_decl (copy);
344
345       /* TREE_ADDRESSABLE isn't used to indicate that a label's
346          address has been taken; it's for internal bookkeeping in
347          expand_goto_internal.  */
348       if (TREE_CODE (copy) == LABEL_DECL)
349         TREE_ADDRESSABLE (copy) = 0;
350     }
351
352   /* Set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN so the debugging routines know what
353      declaration inspired this copy.  */
354   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (copy) = DECL_ORIGIN (decl);
355
356   /* The new variable/label has no RTL, yet.  */
357   DECL_RTL (copy) = NULL_RTX;
358
359   /* These args would always appear unused, if not for this.  */
360   TREE_USED (copy) = 1;
361
362   /* Set the context for the new declaration.  */
363   if (!DECL_CONTEXT (decl))
364     /* Globals stay global.  */
365     ;
366   else if (DECL_CONTEXT (decl) != from_fn)
367     /* Things that weren't in the scope of the function we're inlining
368        from aren't in the scope we're inlining too, either.  */
369     ;
370   else if (TREE_STATIC (decl))
371     /* Function-scoped static variables should say in the original
372        function.  */
373     ;
374   else
375     /* Ordinary automatic local variables are now in the scope of the
376        new function.  */
377     DECL_CONTEXT (copy) = to_fn;
378
379   return copy;
380 }
381
382 /* Make the insns and PARM_DECLs of the current function permanent
383    and record other information in DECL_SAVED_INSNS to allow inlining
384    of this function in subsequent calls.
385
386    This routine need not copy any insns because we are not going
387    to immediately compile the insns in the insn chain.  There
388    are two cases when we would compile the insns for FNDECL:
389    (1) when FNDECL is expanded inline, and (2) when FNDECL needs to
390    be output at the end of other compilation, because somebody took
391    its address.  In the first case, the insns of FNDECL are copied
392    as it is expanded inline, so FNDECL's saved insns are not
393    modified.  In the second case, FNDECL is used for the last time,
394    so modifying the rtl is not a problem.
395
396    We don't have to worry about FNDECL being inline expanded by
397    other functions which are written at the end of compilation
398    because flag_no_inline is turned on when we begin writing
399    functions at the end of compilation.  */
400
401 void
402 save_for_inline (fndecl)
403      tree fndecl;
404 {
405   rtx insn;
406   rtvec argvec;
407   rtx first_nonparm_insn;
408
409   /* Set up PARMDECL_MAP which maps pseudo-reg number to its PARM_DECL.
410      Later we set TREE_READONLY to 0 if the parm is modified inside the fn.
411      Also set up ARG_VECTOR, which holds the unmodified DECL_RTX values
412      for the parms, prior to elimination of virtual registers.
413      These values are needed for substituting parms properly.  */
414
415   parmdecl_map = (tree *) xmalloc (max_parm_reg * sizeof (tree));
416
417   /* Make and emit a return-label if we have not already done so.  */
418
419   if (return_label == 0)
420     {
421       return_label = gen_label_rtx ();
422       emit_label (return_label);
423     }
424
425   argvec = initialize_for_inline (fndecl);
426
427   /* If there are insns that copy parms from the stack into pseudo registers,
428      those insns are not copied.  `expand_inline_function' must
429      emit the correct code to handle such things.  */
430
431   insn = get_insns ();
432   if (GET_CODE (insn) != NOTE)
433     abort ();
434
435   /* Get the insn which signals the end of parameter setup code.  */
436   first_nonparm_insn = get_first_nonparm_insn ();
437
438   /* Now just scan the chain of insns to see what happens to our
439      PARM_DECLs.  If a PARM_DECL is used but never modified, we
440      can substitute its rtl directly when expanding inline (and
441      perform constant folding when its incoming value is constant).
442      Otherwise, we have to copy its value into a new register and track
443      the new register's life.  */
444   in_nonparm_insns = 0;
445   save_parm_insns (insn, first_nonparm_insn);
446
447   cfun->inl_max_label_num = max_label_num ();
448   cfun->inl_last_parm_insn = cfun->x_last_parm_insn;
449   cfun->original_arg_vector = argvec;
450   cfun->original_decl_initial = DECL_INITIAL (fndecl);
451   cfun->no_debugging_symbols = (write_symbols == NO_DEBUG);
452   DECL_SAVED_INSNS (fndecl) = cfun;
453
454   /* Clean up.  */
455   free (parmdecl_map);
456 }
457
458 /* Scan the chain of insns to see what happens to our PARM_DECLs.  If a
459    PARM_DECL is used but never modified, we can substitute its rtl directly
460    when expanding inline (and perform constant folding when its incoming
461    value is constant). Otherwise, we have to copy its value into a new
462    register and track the new register's life.  */
463
464 static void
465 save_parm_insns (insn, first_nonparm_insn)
466      rtx insn;
467      rtx first_nonparm_insn;
468 {
469   if (insn == NULL_RTX)
470     return;
471
472   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
473     {
474       if (insn == first_nonparm_insn)
475         in_nonparm_insns = 1;
476
477       if (INSN_P (insn))
478         {
479           /* Record what interesting things happen to our parameters.  */
480           note_stores (PATTERN (insn), note_modified_parmregs, NULL);
481
482           /* If this is a CALL_PLACEHOLDER insn then we need to look into the
483              three attached sequences: normal call, sibling call and tail
484              recursion.  */
485           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
486               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
487             {
488               int i;
489
490               for (i = 0; i < 3; i++)
491                 save_parm_insns (XEXP (PATTERN (insn), i),
492                                  first_nonparm_insn);
493             }
494         }
495     }
496 }
497 \f
498 /* Note whether a parameter is modified or not.  */
499
500 static void
501 note_modified_parmregs (reg, x, data)
502      rtx reg;
503      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
504      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
505 {
506   if (GET_CODE (reg) == REG && in_nonparm_insns
507       && REGNO (reg) < max_parm_reg
508       && REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
509       && parmdecl_map[REGNO (reg)] != 0)
510     TREE_READONLY (parmdecl_map[REGNO (reg)]) = 0;
511 }
512
513 /* Unfortunately, we need a global copy of const_equiv map for communication
514    with a function called from note_stores.  Be *very* careful that this
515    is used properly in the presence of recursion.  */
516
517 varray_type global_const_equiv_varray;
518 \f
519 #define FIXED_BASE_PLUS_P(X) \
520   (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT  \
521    && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                             \
522    && REGNO (XEXP (X, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER             \
523    && REGNO (XEXP (X, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
524
525 /* Called to set up a mapping for the case where a parameter is in a
526    register.  If it is read-only and our argument is a constant, set up the
527    constant equivalence.
528
529    If LOC is REG_USERVAR_P, the usual case, COPY must also have that flag set
530    if it is a register.
531
532    Also, don't allow hard registers here; they might not be valid when
533    substituted into insns.  */
534 static void
535 process_reg_param (map, loc, copy)
536      struct inline_remap *map;
537      rtx loc, copy;
538 {
539   if ((GET_CODE (copy) != REG && GET_CODE (copy) != SUBREG)
540       || (GET_CODE (copy) == REG && REG_USERVAR_P (loc)
541           && ! REG_USERVAR_P (copy))
542       || (GET_CODE (copy) == REG
543           && REGNO (copy) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
544     {
545       rtx temp = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), copy);
546       REG_USERVAR_P (temp) = REG_USERVAR_P (loc);
547       if (CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
548         SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, copy, CONST_AGE_PARM);
549       copy = temp;
550     }
551   map->reg_map[REGNO (loc)] = copy;
552 }
553
554 /* Used by duplicate_eh_handlers to map labels for the exception table */
555 static struct inline_remap *eif_eh_map;
556
557 static rtx
558 expand_inline_function_eh_labelmap (label)
559      rtx label;
560 {
561   int index = CODE_LABEL_NUMBER (label);
562   return get_label_from_map (eif_eh_map, index);
563 }
564
565 /* Compare two BLOCKs for qsort.  The key we sort on is the
566    BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN of the blocks.  */
567
568 static int
569 compare_blocks (v1, v2)
570      const PTR v1;
571      const PTR v2;
572 {
573   tree b1 = *((const tree *) v1);
574   tree b2 = *((const tree *) v2);
575
576   return ((char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b1)
577           - (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b2));
578 }
579
580 /* Compare two BLOCKs for bsearch.  The first pointer corresponds to
581    an original block; the second to a remapped equivalent.  */
582
583 static int
584 find_block (v1, v2)
585      const PTR v1;
586      const PTR v2;
587 {
588   const union tree_node *b1 = (const union tree_node *) v1;
589   tree b2 = *((const tree *) v2);
590
591   return ((const char *) b1 - (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b2));
592 }
593
594 /* Integrate the procedure defined by FNDECL.  Note that this function
595    may wind up calling itself.  Since the static variables are not
596    reentrant, we do not assign them until after the possibility
597    of recursion is eliminated.
598
599    If IGNORE is nonzero, do not produce a value.
600    Otherwise store the value in TARGET if it is nonzero and that is convenient.
601
602    Value is:
603    (rtx)-1 if we could not substitute the function
604    0 if we substituted it and it does not produce a value
605    else an rtx for where the value is stored.  */
606
607 rtx
608 expand_inline_function (fndecl, parms, target, ignore, type,
609                         structure_value_addr)
610      tree fndecl, parms;
611      rtx target;
612      int ignore;
613      tree type;
614      rtx structure_value_addr;
615 {
616   struct function *inlining_previous;
617   struct function *inl_f = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
618   tree formal, actual, block;
619   rtx parm_insns = inl_f->emit->x_first_insn;
620   rtx insns = (inl_f->inl_last_parm_insn
621                ? NEXT_INSN (inl_f->inl_last_parm_insn)
622                : parm_insns);
623   tree *arg_trees;
624   rtx *arg_vals;
625   int max_regno;
626   register int i;
627   int min_labelno = inl_f->emit->x_first_label_num;
628   int max_labelno = inl_f->inl_max_label_num;
629   int nargs;
630   rtx loc;
631   rtx stack_save = 0;
632   rtx temp;
633   struct inline_remap *map = 0;
634 #ifdef HAVE_cc0
635   rtx cc0_insn = 0;
636 #endif
637   rtvec arg_vector = (rtvec) inl_f->original_arg_vector;
638   rtx static_chain_value = 0;
639   int inl_max_uid;
640
641   /* The pointer used to track the true location of the memory used
642      for MAP->LABEL_MAP.  */
643   rtx *real_label_map = 0;
644
645   /* Allow for equivalences of the pseudos we make for virtual fp and ap.  */
646   max_regno = inl_f->emit->x_reg_rtx_no + 3;
647   if (max_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
648     abort ();
649
650   /* Pull out the decl for the function definition; fndecl may be a
651      local declaration, which would break DECL_ABSTRACT_ORIGIN.  */
652   fndecl = inl_f->decl;
653
654   nargs = list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl));
655
656   if (cfun->preferred_stack_boundary < inl_f->preferred_stack_boundary)
657     cfun->preferred_stack_boundary = inl_f->preferred_stack_boundary;
658
659   /* Check that the parms type match and that sufficient arguments were
660      passed.  Since the appropriate conversions or default promotions have
661      already been applied, the machine modes should match exactly.  */
662
663   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms;
664        formal;
665        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual))
666     {
667       tree arg;
668       enum machine_mode mode;
669
670       if (actual == 0)
671         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) -1;
672
673       arg = TREE_VALUE (actual);
674       mode = TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (formal));
675
676       if (mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg))
677           /* If they are block mode, the types should match exactly.
678              They don't match exactly if TREE_TYPE (FORMAL) == ERROR_MARK_NODE,
679              which could happen if the parameter has incomplete type.  */
680           || (mode == BLKmode
681               && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (arg))
682                   != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (formal)))))
683         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) -1;
684     }
685
686   /* Extra arguments are valid, but will be ignored below, so we must
687      evaluate them here for side-effects.  */
688   for (; actual; actual = TREE_CHAIN (actual))
689     expand_expr (TREE_VALUE (actual), const0_rtx,
690                  TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (actual))), 0);
691
692   /* Expand the function arguments.  Do this first so that any
693      new registers get created before we allocate the maps.  */
694
695   arg_vals = (rtx *) xmalloc (nargs * sizeof (rtx));
696   arg_trees = (tree *) xmalloc (nargs * sizeof (tree));
697
698   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms, i = 0;
699        formal;
700        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual), i++)
701     {
702       /* Actual parameter, converted to the type of the argument within the
703          function.  */
704       tree arg = convert (TREE_TYPE (formal), TREE_VALUE (actual));
705       /* Mode of the variable used within the function.  */
706       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (formal));
707       int invisiref = 0;
708
709       arg_trees[i] = arg;
710       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
711
712       /* If this is an object passed by invisible reference, we copy the
713          object into a stack slot and save its address.  If this will go
714          into memory, we do nothing now.  Otherwise, we just expand the
715          argument.  */
716       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
717           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
718         {
719           rtx stack_slot = assign_temp (TREE_TYPE (arg), 1, 1, 1);
720
721           store_expr (arg, stack_slot, 0);
722           arg_vals[i] = XEXP (stack_slot, 0);
723           invisiref = 1;
724         }
725       else if (GET_CODE (loc) != MEM)
726         {
727           if (GET_MODE (loc) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
728             /* The mode if LOC and ARG can differ if LOC was a variable
729                that had its mode promoted via PROMOTED_MODE.  */
730             arg_vals[i] = convert_modes (GET_MODE (loc),
731                                          TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)),
732                                          expand_expr (arg, NULL_RTX, mode,
733                                                       EXPAND_SUM),
734                                          TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (formal)));
735           else
736             arg_vals[i] = expand_expr (arg, NULL_RTX, mode, EXPAND_SUM);
737         }
738       else
739         arg_vals[i] = 0;
740
741       if (arg_vals[i] != 0
742           && (! TREE_READONLY (formal)
743               /* If the parameter is not read-only, copy our argument through
744                  a register.  Also, we cannot use ARG_VALS[I] if it overlaps
745                  TARGET in any way.  In the inline function, they will likely
746                  be two different pseudos, and `safe_from_p' will make all
747                  sorts of smart assumptions about their not conflicting.
748                  But if ARG_VALS[I] overlaps TARGET, these assumptions are
749                  wrong, so put ARG_VALS[I] into a fresh register.
750                  Don't worry about invisible references, since their stack
751                  temps will never overlap the target.  */
752               || (target != 0
753                   && ! invisiref
754                   && (GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
755                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG
756                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == MEM)
757                   && reg_overlap_mentioned_p (arg_vals[i], target))
758               /* ??? We must always copy a SUBREG into a REG, because it might
759                  get substituted into an address, and not all ports correctly
760                  handle SUBREGs in addresses.  */
761               || (GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG)))
762         arg_vals[i] = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), arg_vals[i]);
763
764       if (arg_vals[i] != 0 && GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
765           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (formal)))
766         mark_reg_pointer (arg_vals[i],
767                           TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (formal))));
768     }
769
770   /* Allocate the structures we use to remap things.  */
771
772   map = (struct inline_remap *) xmalloc (sizeof (struct inline_remap));
773   map->fndecl = fndecl;
774
775   VARRAY_TREE_INIT (map->block_map, 10, "block_map");
776   map->reg_map = (rtx *) xcalloc (max_regno, sizeof (rtx));
777
778   /* We used to use alloca here, but the size of what it would try to
779      allocate would occasionally cause it to exceed the stack limit and
780      cause unpredictable core dumps.  */
781   real_label_map
782     = (rtx *) xmalloc ((max_labelno) * sizeof (rtx));
783   map->label_map = real_label_map;
784
785   inl_max_uid = (inl_f->emit->x_cur_insn_uid + 1);
786   map->insn_map = (rtx *) xcalloc (inl_max_uid, sizeof (rtx));
787   map->min_insnno = 0;
788   map->max_insnno = inl_max_uid;
789
790   map->integrating = 1;
791   map->compare_src = NULL_RTX;
792   map->compare_mode = VOIDmode;
793
794   /* const_equiv_varray maps pseudos in our routine to constants, so
795      it needs to be large enough for all our pseudos.  This is the
796      number we are currently using plus the number in the called
797      routine, plus 15 for each arg, five to compute the virtual frame
798      pointer, and five for the return value.  This should be enough
799      for most cases.  We do not reference entries outside the range of
800      the map.
801
802      ??? These numbers are quite arbitrary and were obtained by
803      experimentation.  At some point, we should try to allocate the
804      table after all the parameters are set up so we an more accurately
805      estimate the number of pseudos we will need.  */
806
807   VARRAY_CONST_EQUIV_INIT (map->const_equiv_varray,
808                            (max_reg_num ()
809                             + (max_regno - FIRST_PSEUDO_REGISTER)
810                             + 15 * nargs
811                             + 10),
812                            "expand_inline_function");
813   map->const_age = 0;
814
815   /* Record the current insn in case we have to set up pointers to frame
816      and argument memory blocks.  If there are no insns yet, add a dummy
817      insn that can be used as an insertion point.  */
818   map->insns_at_start = get_last_insn ();
819   if (map->insns_at_start == 0)
820     map->insns_at_start = emit_note (NULL_PTR, NOTE_INSN_DELETED);
821
822   map->regno_pointer_align = inl_f->emit->regno_pointer_align;
823   map->x_regno_reg_rtx = inl_f->emit->x_regno_reg_rtx;
824
825   /* Update the outgoing argument size to allow for those in the inlined
826      function.  */
827   if (inl_f->outgoing_args_size > current_function_outgoing_args_size)
828     current_function_outgoing_args_size = inl_f->outgoing_args_size;
829
830   /* If the inline function needs to make PIC references, that means
831      that this function's PIC offset table must be used.  */
832   if (inl_f->uses_pic_offset_table)
833     current_function_uses_pic_offset_table = 1;
834
835   /* If this function needs a context, set it up.  */
836   if (inl_f->needs_context)
837     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
838
839   if (GET_CODE (parm_insns) == NOTE
840       && NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns) > 0)
841     {
842       rtx note = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (parm_insns),
843                             NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns));
844       if (note)
845         RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
846     }
847
848   /* Process each argument.  For each, set up things so that the function's
849      reference to the argument will refer to the argument being passed.
850      We only replace REG with REG here.  Any simplifications are done
851      via const_equiv_map.
852
853      We make two passes:  In the first, we deal with parameters that will
854      be placed into registers, since we need to ensure that the allocated
855      register number fits in const_equiv_map.  Then we store all non-register
856      parameters into their memory location.  */
857
858   /* Don't try to free temp stack slots here, because we may put one of the
859      parameters into a temp stack slot.  */
860
861   for (i = 0; i < nargs; i++)
862     {
863       rtx copy = arg_vals[i];
864
865       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
866
867       /* There are three cases, each handled separately.  */
868       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
869           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
870         {
871           /* This must be an object passed by invisible reference (it could
872              also be a variable-sized object, but we forbid inlining functions
873              with variable-sized arguments).  COPY is the address of the
874              actual value (this computation will cause it to be copied).  We
875              map that address for the register, noting the actual address as
876              an equivalent in case it can be substituted into the insns.  */
877
878           if (GET_CODE (copy) != REG)
879             {
880               temp = copy_addr_to_reg (copy);
881               if (CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
882                 SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, copy, CONST_AGE_PARM);
883               copy = temp;
884             }
885           map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = copy;
886         }
887       else if (GET_CODE (loc) == MEM)
888         {
889           /* This is the case of a parameter that lives in memory.  It
890              will live in the block we allocate in the called routine's
891              frame that simulates the incoming argument area.  Do nothing
892              with the parameter now; we will call store_expr later.  In
893              this case, however, we must ensure that the virtual stack and
894              incoming arg rtx values are expanded now so that we can be
895              sure we have enough slots in the const equiv map since the
896              store_expr call can easily blow the size estimate.  */
897           if (DECL_FRAME_SIZE (fndecl) != 0)
898             copy_rtx_and_substitute (virtual_stack_vars_rtx, map, 0);
899
900           if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->args_size != 0)
901             copy_rtx_and_substitute (virtual_incoming_args_rtx, map, 0);
902         }
903       else if (GET_CODE (loc) == REG)
904         process_reg_param (map, loc, copy);
905       else if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
906         {
907           rtx locreal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
908           rtx locimag = gen_imagpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
909           rtx copyreal = gen_realpart (GET_MODE (locreal), copy);
910           rtx copyimag = gen_imagpart (GET_MODE (locimag), copy);
911
912           process_reg_param (map, locreal, copyreal);
913           process_reg_param (map, locimag, copyimag);
914         }
915       else
916         abort ();
917     }
918
919   /* Tell copy_rtx_and_substitute to handle constant pool SYMBOL_REFs
920      specially.  This function can be called recursively, so we need to
921      save the previous value.  */
922   inlining_previous = inlining;
923   inlining = inl_f;
924
925   /* Now do the parameters that will be placed in memory.  */
926
927   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
928        formal; formal = TREE_CHAIN (formal), i++)
929     {
930       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
931
932       if (GET_CODE (loc) == MEM
933           /* Exclude case handled above.  */
934           && ! (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
935                 && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER))
936         {
937           rtx note = emit_note (DECL_SOURCE_FILE (formal),
938                                 DECL_SOURCE_LINE (formal));
939           if (note)
940             RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
941
942           /* Compute the address in the area we reserved and store the
943              value there.  */
944           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
945           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 1);
946           apply_change_group ();
947           if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
948             temp = change_address (temp, VOIDmode, XEXP (temp, 0));
949           store_expr (arg_trees[i], temp, 0);
950         }
951     }
952
953   /* Deal with the places that the function puts its result.
954      We are driven by what is placed into DECL_RESULT.
955
956      Initially, we assume that we don't have anything special handling for
957      REG_FUNCTION_RETURN_VALUE_P.  */
958
959   map->inline_target = 0;
960   loc = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
961
962   if (TYPE_MODE (type) == VOIDmode)
963     /* There is no return value to worry about.  */
964     ;
965   else if (GET_CODE (loc) == MEM)
966     {
967       if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == ADDRESSOF)
968         {
969           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
970           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 1);
971           apply_change_group ();
972           target = temp;
973         }
974       else
975         {
976           if (! structure_value_addr
977               || ! aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl)))
978             abort ();
979
980           /* Pass the function the address in which to return a structure
981              value.  Note that a constructor can cause someone to call us
982              with STRUCTURE_VALUE_ADDR, but the initialization takes place
983              via the first parameter, rather than the struct return address.
984
985              We have two cases: If the address is a simple register
986              indirect, use the mapping mechanism to point that register to
987              our structure return address.  Otherwise, store the structure
988              return value into the place that it will be referenced from.  */
989
990           if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG)
991             {
992               temp = force_operand (structure_value_addr, NULL_RTX);
993               temp = force_reg (Pmode, temp);
994               /* A virtual register might be invalid in an insn, because
995                  it can cause trouble in reload.  Since we don't have access
996                  to the expanders at map translation time, make sure we have
997                  a proper register now.
998                  If a virtual register is actually valid, cse or combine
999                  can put it into the mapped insns.  */
1000               if (REGNO (temp) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
1001                   && REGNO (temp) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1002               temp = copy_to_mode_reg (Pmode, temp);
1003               map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = temp;
1004
1005               if (CONSTANT_P (structure_value_addr)
1006                   || GET_CODE (structure_value_addr) == ADDRESSOF
1007                   || (GET_CODE (structure_value_addr) == PLUS
1008                       && (XEXP (structure_value_addr, 0)
1009                           == virtual_stack_vars_rtx)
1010                       && (GET_CODE (XEXP (structure_value_addr, 1))
1011                           == CONST_INT)))
1012                 {
1013                   SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, structure_value_addr,
1014                                         CONST_AGE_PARM);
1015                 }
1016             }
1017           else
1018             {
1019               temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
1020               subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 0);
1021               apply_change_group ();
1022               emit_move_insn (temp, structure_value_addr);
1023             }
1024         }
1025     }
1026   else if (ignore)
1027     /* We will ignore the result value, so don't look at its structure.
1028        Note that preparations for an aggregate return value
1029        do need to be made (above) even if it will be ignored.  */
1030     ;
1031   else if (GET_CODE (loc) == REG)
1032     {
1033       /* The function returns an object in a register and we use the return
1034          value.  Set up our target for remapping.  */
1035
1036       /* Machine mode function was declared to return.   */
1037       enum machine_mode departing_mode = TYPE_MODE (type);
1038       /* (Possibly wider) machine mode it actually computes
1039          (for the sake of callers that fail to declare it right).
1040          We have to use the mode of the result's RTL, rather than
1041          its type, since expand_function_start may have promoted it.  */
1042       enum machine_mode arriving_mode
1043         = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1044       rtx reg_to_map;
1045
1046       /* Don't use MEMs as direct targets because on some machines
1047          substituting a MEM for a REG makes invalid insns.
1048          Let the combiner substitute the MEM if that is valid.  */
1049       if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1050           || GET_MODE (target) != departing_mode)
1051         {
1052           /* Don't make BLKmode registers.  If this looks like
1053              a BLKmode object being returned in a register, get
1054              the mode from that, otherwise abort.  */
1055           if (departing_mode == BLKmode)
1056             {
1057               if (REG == GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl))))
1058                 {
1059                   departing_mode = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1060                   arriving_mode = departing_mode;
1061                 }
1062               else
1063                 abort ();
1064             }
1065
1066           target = gen_reg_rtx (departing_mode);
1067         }
1068
1069       /* If function's value was promoted before return,
1070          avoid machine mode mismatch when we substitute INLINE_TARGET.
1071          But TARGET is what we will return to the caller.  */
1072       if (arriving_mode != departing_mode)
1073         {
1074           /* Avoid creating a paradoxical subreg wider than
1075              BITS_PER_WORD, since that is illegal.  */
1076           if (GET_MODE_BITSIZE (arriving_mode) > BITS_PER_WORD)
1077             {
1078               if (!TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (departing_mode),
1079                                           GET_MODE_BITSIZE (arriving_mode)))
1080                 /* Maybe could be handled by using convert_move () ?  */
1081                 abort ();
1082               reg_to_map = gen_reg_rtx (arriving_mode);
1083               target = gen_lowpart (departing_mode, reg_to_map);
1084             }
1085           else
1086             reg_to_map = gen_rtx_SUBREG (arriving_mode, target, 0);
1087         }
1088       else
1089         reg_to_map = target;
1090
1091       /* Usually, the result value is the machine's return register.
1092          Sometimes it may be a pseudo. Handle both cases.  */
1093       if (REG_FUNCTION_VALUE_P (loc))
1094         map->inline_target = reg_to_map;
1095       else
1096         map->reg_map[REGNO (loc)] = reg_to_map;
1097     }
1098   else
1099     abort ();
1100
1101   /* Initialize label_map.  get_label_from_map will actually make
1102      the labels.  */
1103   memset ((char *) &map->label_map[min_labelno], 0,
1104          (max_labelno - min_labelno) * sizeof (rtx));
1105
1106   /* Make copies of the decls of the symbols in the inline function, so that
1107      the copies of the variables get declared in the current function.  Set
1108      up things so that lookup_static_chain knows that to interpret registers
1109      in SAVE_EXPRs for TYPE_SIZEs as local.  */
1110   inline_function_decl = fndecl;
1111   integrate_parm_decls (DECL_ARGUMENTS (fndecl), map, arg_vector);
1112   block = integrate_decl_tree (inl_f->original_decl_initial, map);
1113   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block) = DECL_ORIGIN (fndecl);
1114   inline_function_decl = 0;
1115
1116   /* Make a fresh binding contour that we can easily remove.  Do this after
1117      expanding our arguments so cleanups are properly scoped.  */
1118   expand_start_bindings_and_block (0, block);
1119
1120   /* Sort the block-map so that it will be easy to find remapped
1121      blocks later.  */
1122   qsort (&VARRAY_TREE (map->block_map, 0),
1123          map->block_map->elements_used,
1124          sizeof (tree),
1125          compare_blocks);
1126
1127   /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
1128   emit_queue ();
1129
1130   /* Clean up stack so that variables might have smaller offsets.  */
1131   do_pending_stack_adjust ();
1132
1133   /* Save a copy of the location of const_equiv_varray for
1134      mark_stores, called via note_stores.  */
1135   global_const_equiv_varray = map->const_equiv_varray;
1136
1137   /* If the called function does an alloca, save and restore the
1138      stack pointer around the call.  This saves stack space, but
1139      also is required if this inline is being done between two
1140      pushes.  */
1141   if (inl_f->calls_alloca)
1142     emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &stack_save, NULL_RTX);
1143
1144   /* Now copy the insns one by one.  */
1145   copy_insn_list (insns, map, static_chain_value);
1146
1147   /* Restore the stack pointer if we saved it above.  */
1148   if (inl_f->calls_alloca)
1149     emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, stack_save, NULL_RTX);
1150
1151   if (! cfun->x_whole_function_mode_p)
1152     /* In statement-at-a-time mode, we just tell the front-end to add
1153        this block to the list of blocks at this binding level.  We
1154        can't do it the way it's done for function-at-a-time mode the
1155        superblocks have not been created yet.  */
1156     insert_block (block);
1157   else
1158     {
1159       BLOCK_CHAIN (block)
1160         = BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1161       BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = block;
1162     }
1163
1164   /* End the scope containing the copied formal parameter variables
1165      and copied LABEL_DECLs.  We pass NULL_TREE for the variables list
1166      here so that expand_end_bindings will not check for unused
1167      variables.  That's already been checked for when the inlined
1168      function was defined.  */
1169   expand_end_bindings (NULL_TREE, 1, 1);
1170
1171   /* Must mark the line number note after inlined functions as a repeat, so
1172      that the test coverage code can avoid counting the call twice.  This
1173      just tells the code to ignore the immediately following line note, since
1174      there already exists a copy of this note before the expanded inline call.
1175      This line number note is still needed for debugging though, so we can't
1176      delete it.  */
1177   if (flag_test_coverage)
1178     emit_note (0, NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
1179
1180   emit_line_note (input_filename, lineno);
1181
1182   /* If the function returns a BLKmode object in a register, copy it
1183      out of the temp register into a BLKmode memory object.  */
1184   if (target
1185       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == BLKmode
1186       && ! aggregate_value_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))))
1187     target = copy_blkmode_from_reg (0, target, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)));
1188
1189   if (structure_value_addr)
1190     {
1191       target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (type),
1192                             memory_address (TYPE_MODE (type),
1193                                             structure_value_addr));
1194       set_mem_attributes (target, type, 1);
1195     }
1196
1197   /* Make sure we free the things we explicitly allocated with xmalloc.  */
1198   if (real_label_map)
1199     free (real_label_map);
1200   VARRAY_FREE (map->const_equiv_varray);
1201   free (map->reg_map);
1202   VARRAY_FREE (map->block_map);
1203   free (map->insn_map);
1204   free (map);
1205   free (arg_vals);
1206   free (arg_trees);
1207
1208   inlining = inlining_previous;
1209
1210   return target;
1211 }
1212
1213 /* Make copies of each insn in the given list using the mapping
1214    computed in expand_inline_function. This function may call itself for
1215    insns containing sequences.
1216
1217    Copying is done in two passes, first the insns and then their REG_NOTES.
1218
1219    If static_chain_value is non-zero, it represents the context-pointer
1220    register for the function.  */
1221
1222 static void
1223 copy_insn_list (insns, map, static_chain_value)
1224      rtx insns;
1225      struct inline_remap *map;
1226      rtx static_chain_value;
1227 {
1228   register int i;
1229   rtx insn;
1230   rtx temp;
1231   rtx local_return_label = NULL_RTX;
1232 #ifdef HAVE_cc0
1233   rtx cc0_insn = 0;
1234 #endif
1235
1236   /* Copy the insns one by one.  Do this in two passes, first the insns and
1237      then their REG_NOTES.  */
1238
1239   /* This loop is very similar to the loop in copy_loop_body in unroll.c.  */
1240
1241   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1242     {
1243       rtx copy, pattern, set;
1244
1245       map->orig_asm_operands_vector = 0;
1246
1247       switch (GET_CODE (insn))
1248         {
1249         case INSN:
1250           pattern = PATTERN (insn);
1251           set = single_set (insn);
1252           copy = 0;
1253           if (GET_CODE (pattern) == USE
1254               && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1255               && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1256             /* The (USE (REG n)) at return from the function should
1257                be ignored since we are changing (REG n) into
1258                inline_target.  */
1259             break;
1260
1261           /* If the inline fn needs eh context, make sure that
1262              the current fn has one.  */
1263           if (GET_CODE (pattern) == USE
1264               && find_reg_note (insn, REG_EH_CONTEXT, 0) != 0)
1265             get_eh_context ();
1266
1267           /* Ignore setting a function value that we don't want to use.  */
1268           if (map->inline_target == 0
1269               && set != 0
1270               && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1271               && REG_FUNCTION_VALUE_P (SET_DEST (set)))
1272             {
1273               if (volatile_refs_p (SET_SRC (set)))
1274                 {
1275                   rtx new_set;
1276
1277                   /* If we must not delete the source,
1278                      load it into a new temporary.  */
1279                   copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1280
1281                   new_set = single_set (copy);
1282                   if (new_set == 0)
1283                     abort ();
1284
1285                   SET_DEST (new_set)
1286                     = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (new_set)));
1287                 }
1288               /* If the source and destination are the same and it
1289                  has a note on it, keep the insn.  */
1290               else if (rtx_equal_p (SET_DEST (set), SET_SRC (set))
1291                        && REG_NOTES (insn) != 0)
1292                 copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1293               else
1294                 break;
1295             }
1296
1297           /* Similarly if an ignored return value is clobbered.  */
1298           else if (map->inline_target == 0
1299                    && GET_CODE (pattern) == CLOBBER
1300                    && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1301                    && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1302             break;
1303
1304           /* If this is setting the static chain rtx, omit it.  */
1305           else if (static_chain_value != 0
1306                    && set != 0
1307                    && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1308                    && rtx_equal_p (SET_DEST (set),
1309                                    static_chain_incoming_rtx))
1310             break;
1311
1312           /* If this is setting the static chain pseudo, set it from
1313              the value we want to give it instead.  */
1314           else if (static_chain_value != 0
1315                    && set != 0
1316                    && rtx_equal_p (SET_SRC (set),
1317                                    static_chain_incoming_rtx))
1318             {
1319               rtx newdest = copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (set), map, 1);
1320
1321               copy = emit_move_insn (newdest, static_chain_value);
1322               static_chain_value = 0;
1323             }
1324
1325           /* If this is setting the virtual stack vars register, this must
1326              be the code at the handler for a builtin longjmp.  The value
1327              saved in the setjmp buffer will be the address of the frame
1328              we've made for this inlined instance within our frame.  But we
1329              know the offset of that value so we can use it to reconstruct
1330              our virtual stack vars register from that value.  If we are
1331              copying it from the stack pointer, leave it unchanged.  */
1332           else if (set != 0
1333                    && rtx_equal_p (SET_DEST (set), virtual_stack_vars_rtx))
1334             {
1335               HOST_WIDE_INT offset;
1336               temp = map->reg_map[REGNO (SET_DEST (set))];
1337               temp = VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
1338                                          REGNO (temp)).rtx;
1339
1340               if (rtx_equal_p (temp, virtual_stack_vars_rtx))
1341                 offset = 0;
1342               else if (GET_CODE (temp) == PLUS
1343                        && rtx_equal_p (XEXP (temp, 0), virtual_stack_vars_rtx)
1344                        && GET_CODE (XEXP (temp, 1)) == CONST_INT)
1345                 offset = INTVAL (XEXP (temp, 1));
1346               else
1347                 abort ();
1348
1349               if (rtx_equal_p (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx))
1350                 temp = SET_SRC (set);
1351               else
1352                 temp = force_operand (plus_constant (SET_SRC (set),
1353                                                      - offset),
1354                                       NULL_RTX);
1355
1356               copy = emit_move_insn (virtual_stack_vars_rtx, temp);
1357             }
1358
1359           else
1360             copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1361           /* REG_NOTES will be copied later.  */
1362
1363 #ifdef HAVE_cc0
1364           /* If this insn is setting CC0, it may need to look at
1365              the insn that uses CC0 to see what type of insn it is.
1366              In that case, the call to recog via validate_change will
1367              fail.  So don't substitute constants here.  Instead,
1368              do it when we emit the following insn.
1369
1370              For example, see the pyr.md file.  That machine has signed and
1371              unsigned compares.  The compare patterns must check the
1372              following branch insn to see which what kind of compare to
1373              emit.
1374
1375              If the previous insn set CC0, substitute constants on it as
1376              well.  */
1377           if (sets_cc0_p (PATTERN (copy)) != 0)
1378             cc0_insn = copy;
1379           else
1380             {
1381               if (cc0_insn)
1382                 try_constants (cc0_insn, map);
1383               cc0_insn = 0;
1384               try_constants (copy, map);
1385             }
1386 #else
1387           try_constants (copy, map);
1388 #endif
1389           break;
1390
1391         case JUMP_INSN:
1392           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN
1393               || (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL
1394                   && GET_CODE (XVECEXP (PATTERN (insn), 0, 0)) == RETURN))
1395             {
1396               if (local_return_label == 0)
1397                 local_return_label = gen_label_rtx ();
1398               pattern = gen_jump (local_return_label);
1399             }
1400           else
1401             pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
1402
1403           copy = emit_jump_insn (pattern);
1404
1405 #ifdef HAVE_cc0
1406           if (cc0_insn)
1407             try_constants (cc0_insn, map);
1408           cc0_insn = 0;
1409 #endif
1410           try_constants (copy, map);
1411
1412           /* If this used to be a conditional jump insn but whose branch
1413              direction is now know, we must do something special.  */
1414           if (any_condjump_p (insn) && onlyjump_p (insn) && map->last_pc_value)
1415             {
1416 #ifdef HAVE_cc0
1417               /* If the previous insn set cc0 for us, delete it.  */
1418               if (sets_cc0_p (PREV_INSN (copy)))
1419                 delete_insn (PREV_INSN (copy));
1420 #endif
1421
1422               /* If this is now a no-op, delete it.  */
1423               if (map->last_pc_value == pc_rtx)
1424                 {
1425                   delete_insn (copy);
1426                   copy = 0;
1427                 }
1428               else
1429                 /* Otherwise, this is unconditional jump so we must put a
1430                    BARRIER after it.  We could do some dead code elimination
1431                    here, but jump.c will do it just as well.  */
1432                 emit_barrier ();
1433             }
1434           break;
1435
1436         case CALL_INSN:
1437           /* If this is a CALL_PLACEHOLDER insn then we need to copy the
1438              three attached sequences: normal call, sibling call and tail
1439              recursion.  */
1440           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1441             {
1442               rtx sequence[3];
1443               rtx tail_label;
1444
1445               for (i = 0; i < 3; i++)
1446                 {
1447                   rtx seq;
1448
1449                   sequence[i] = NULL_RTX;
1450                   seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1451                   if (seq)
1452                     {
1453                       start_sequence ();
1454                       copy_insn_list (seq, map, static_chain_value);
1455                       sequence[i] = get_insns ();
1456                       end_sequence ();
1457                     }
1458                 }
1459
1460               /* Find the new tail recursion label.
1461                  It will already be substituted into sequence[2].  */
1462               tail_label = copy_rtx_and_substitute (XEXP (PATTERN (insn), 3),
1463                                                     map, 0);
1464
1465               copy = emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode,
1466                                                                sequence[0],
1467                                                                sequence[1],
1468                                                                sequence[2],
1469                                                                tail_label));
1470               break;
1471             }
1472
1473           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
1474           copy = emit_call_insn (pattern);
1475
1476           SIBLING_CALL_P (copy) = SIBLING_CALL_P (insn);
1477           CONST_CALL_P (copy) = CONST_CALL_P (insn);
1478
1479           /* Because the USAGE information potentially contains objects other
1480              than hard registers, we need to copy it.  */
1481
1482           CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (copy)
1483             = copy_rtx_and_substitute (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1484                                        map, 0);
1485
1486 #ifdef HAVE_cc0
1487           if (cc0_insn)
1488             try_constants (cc0_insn, map);
1489           cc0_insn = 0;
1490 #endif
1491           try_constants (copy, map);
1492
1493           /* Be lazy and assume CALL_INSNs clobber all hard registers.  */
1494           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1495             VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, i).rtx = 0;
1496           break;
1497
1498         case CODE_LABEL:
1499           copy = emit_label (get_label_from_map (map,
1500                                                  CODE_LABEL_NUMBER (insn)));
1501           LABEL_NAME (copy) = LABEL_NAME (insn);
1502           map->const_age++;
1503           break;
1504
1505         case BARRIER:
1506           copy = emit_barrier ();
1507           break;
1508
1509         case NOTE:
1510           /* NOTE_INSN_FUNCTION_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG are
1511              discarded because it is important to have only one of
1512              each in the current function.
1513
1514              NOTE_INSN_DELETED notes aren't useful.
1515
1516              NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is discarded because the saved bb
1517              pointer (which will soon be dangling) confuses flow's
1518              attempts to preserve bb structures during the compilation
1519              of a function.  */
1520
1521           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END
1522               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
1523               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED
1524               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1525             {
1526               copy = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
1527                                 NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1528               if (copy
1529                   && (NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_EH_REGION_BEG
1530                       || NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_EH_REGION_END))
1531                 {
1532                   rtx label
1533                     = get_label_from_map (map, NOTE_EH_HANDLER (copy));
1534
1535                   /* We have to duplicate the handlers for the original.  */
1536                   if (NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_EH_REGION_BEG)
1537                     {
1538                       /* We need to duplicate the handlers for the EH region
1539                          and we need to indicate where the label map is */
1540                       eif_eh_map = map;
1541                       duplicate_eh_handlers (NOTE_EH_HANDLER (copy),
1542                                              CODE_LABEL_NUMBER (label),
1543                                              expand_inline_function_eh_labelmap);
1544                     }
1545
1546                   /* We have to forward these both to match the new exception
1547                      region.  */
1548                   NOTE_EH_HANDLER (copy) = CODE_LABEL_NUMBER (label);
1549                 }
1550               else if (copy
1551                        && (NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
1552                            || NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
1553                        && NOTE_BLOCK (insn))
1554                 {
1555                   tree *mapped_block_p;
1556
1557                   mapped_block_p
1558                     = (tree *) bsearch (NOTE_BLOCK (insn),
1559                                         &VARRAY_TREE (map->block_map, 0),
1560                                         map->block_map->elements_used,
1561                                         sizeof (tree),
1562                                         find_block);
1563
1564                   if (!mapped_block_p)
1565                     abort ();
1566                   else
1567                     NOTE_BLOCK (copy) = *mapped_block_p;
1568                 }
1569             }
1570           else
1571             copy = 0;
1572           break;
1573
1574         default:
1575           abort ();
1576         }
1577
1578       if (copy)
1579         RTX_INTEGRATED_P (copy) = 1;
1580
1581       map->insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
1582     }
1583
1584   /* Now copy the REG_NOTES.  Increment const_age, so that only constants
1585      from parameters can be substituted in.  These are the only ones that
1586      are valid across the entire function.  */
1587   map->const_age++;
1588   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1589     if (INSN_P (insn)
1590         && map->insn_map[INSN_UID (insn)]
1591         && REG_NOTES (insn))
1592       {
1593         rtx next, note = copy_rtx_and_substitute (REG_NOTES (insn), map, 0);
1594
1595         /* We must also do subst_constants, in case one of our parameters
1596            has const type and constant value.  */
1597         subst_constants (&note, NULL_RTX, map, 0);
1598         apply_change_group ();
1599         REG_NOTES (map->insn_map[INSN_UID (insn)]) = note;
1600
1601         /* Finally, delete any REG_LABEL notes from the chain.  */
1602         for (; note; note = next)
1603           {
1604             next = XEXP (note, 1);
1605             if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL)
1606               remove_note (map->insn_map[INSN_UID (insn)], note);
1607           }
1608       }
1609
1610   if (local_return_label)
1611     emit_label (local_return_label);
1612 }
1613 \f
1614 /* Given a chain of PARM_DECLs, ARGS, copy each decl into a VAR_DECL,
1615    push all of those decls and give each one the corresponding home.  */
1616
1617 static void
1618 integrate_parm_decls (args, map, arg_vector)
1619      tree args;
1620      struct inline_remap *map;
1621      rtvec arg_vector;
1622 {
1623   register tree tail;
1624   register int i;
1625
1626   for (tail = args, i = 0; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1627     {
1628       tree decl = copy_decl_for_inlining (tail, map->fndecl,
1629                                           current_function_decl);
1630       rtx new_decl_rtl
1631         = copy_rtx_and_substitute (RTVEC_ELT (arg_vector, i), map, 1);
1632
1633       /* We really should be setting DECL_INCOMING_RTL to something reasonable
1634          here, but that's going to require some more work.  */
1635       /* DECL_INCOMING_RTL (decl) = ?; */
1636       /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1637          debugging information contains the actual register, instead of the
1638          virtual register.   Do this by not passing an insn to
1639          subst_constants.  */
1640       subst_constants (&new_decl_rtl, NULL_RTX, map, 1);
1641       apply_change_group ();
1642       DECL_RTL (decl) = new_decl_rtl;
1643     }
1644 }
1645
1646 /* Given a BLOCK node LET, push decls and levels so as to construct in the
1647    current function a tree of contexts isomorphic to the one that is given.
1648
1649    MAP, if nonzero, is a pointer to an inline_remap map which indicates how
1650    registers used in the DECL_RTL field should be remapped.  If it is zero,
1651    no mapping is necessary.  */
1652
1653 static tree
1654 integrate_decl_tree (let, map)
1655      tree let;
1656      struct inline_remap *map;
1657 {
1658   tree t;
1659   tree new_block;
1660   tree *next;
1661
1662   new_block = make_node (BLOCK);
1663   VARRAY_PUSH_TREE (map->block_map, new_block);
1664   next = &BLOCK_VARS (new_block);
1665
1666   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1667     {
1668       tree d;
1669
1670       d = copy_decl_for_inlining (t, map->fndecl, current_function_decl);
1671
1672       if (DECL_RTL (t) != 0)
1673         {
1674           DECL_RTL (d) = copy_rtx_and_substitute (DECL_RTL (t), map, 1);
1675
1676           /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1677              debugging information contains the actual register, instead of the
1678              virtual register.   Do this by not passing an insn to
1679              subst_constants.  */
1680           subst_constants (&DECL_RTL (d), NULL_RTX, map, 1);
1681           apply_change_group ();
1682         }
1683
1684       /* Add this declaration to the list of variables in the new
1685          block.  */
1686       *next = d;
1687       next = &TREE_CHAIN (d);
1688     }
1689
1690   next = &BLOCK_SUBBLOCKS (new_block);
1691   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1692     {
1693       *next = integrate_decl_tree (t, map);
1694       BLOCK_SUPERCONTEXT (*next) = new_block;
1695       next = &BLOCK_CHAIN (*next);
1696     }
1697
1698   TREE_USED (new_block) = TREE_USED (let);
1699   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (new_block) = let;
1700
1701   return new_block;
1702 }
1703 \f
1704 /* Create a new copy of an rtx. Recursively copies the operands of the rtx,
1705    except for those few rtx codes that are sharable.
1706
1707    We always return an rtx that is similar to that incoming rtx, with the
1708    exception of possibly changing a REG to a SUBREG or vice versa.  No
1709    rtl is ever emitted.
1710
1711    If FOR_LHS is nonzero, if means we are processing something that will
1712    be the LHS of a SET.  In that case, we copy RTX_UNCHANGING_P even if
1713    inlining since we need to be conservative in how it is set for
1714    such cases.
1715
1716    Handle constants that need to be placed in the constant pool by
1717    calling `force_const_mem'.  */
1718
1719 rtx
1720 copy_rtx_and_substitute (orig, map, for_lhs)
1721      register rtx orig;
1722      struct inline_remap *map;
1723      int for_lhs;
1724 {
1725   register rtx copy, temp;
1726   register int i, j;
1727   register RTX_CODE code;
1728   register enum machine_mode mode;
1729   register const char *format_ptr;
1730   int regno;
1731
1732   if (orig == 0)
1733     return 0;
1734
1735   code = GET_CODE (orig);
1736   mode = GET_MODE (orig);
1737
1738   switch (code)
1739     {
1740     case REG:
1741       /* If the stack pointer register shows up, it must be part of
1742          stack-adjustments (*not* because we eliminated the frame pointer!).
1743          Small hard registers are returned as-is.  Pseudo-registers
1744          go through their `reg_map'.  */
1745       regno = REGNO (orig);
1746       if (regno <= LAST_VIRTUAL_REGISTER
1747           || (map->integrating
1748               && DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->internal_arg_pointer == orig))
1749         {
1750           /* Some hard registers are also mapped,
1751              but others are not translated.  */
1752           if (map->reg_map[regno] != 0
1753               /* We shouldn't usually have reg_map set for return
1754                  register, but it may happen if we have leaf-register
1755                  remapping and the return register is used in one of
1756                  the calling sequences of a call_placeholer.  In this
1757                  case, we'll end up with a reg_map set for this
1758                  register, but we don't want to use for registers
1759                  marked as return values.  */
1760               && ! REG_FUNCTION_VALUE_P (orig))
1761             return map->reg_map[regno];
1762
1763           /* If this is the virtual frame pointer, make space in current
1764              function's stack frame for the stack frame of the inline function.
1765
1766              Copy the address of this area into a pseudo.  Map
1767              virtual_stack_vars_rtx to this pseudo and set up a constant
1768              equivalence for it to be the address.  This will substitute the
1769              address into insns where it can be substituted and use the new
1770              pseudo where it can't.  */
1771           else if (regno == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
1772             {
1773               rtx loc, seq;
1774               int size = get_func_frame_size (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl));
1775 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1776               int alignment
1777                 = (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->stack_alignment_needed
1778                    / BITS_PER_UNIT);
1779
1780               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
1781                  higher than the top of the frame area.  So make sure we
1782                  allocate a big enough chunk to keep the frame pointer
1783                  aligned like a real one.  */
1784               if (alignment)
1785                 size = CEIL_ROUND (size, alignment);
1786 #endif
1787               start_sequence ();
1788               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
1789               loc = XEXP (loc, 0);
1790 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1791               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
1792                  higher than the top of the frame area.  So compute the offset
1793                  to one byte higher than our substitute frame.  */
1794               loc = plus_constant (loc, size);
1795 #endif
1796               map->reg_map[regno] = temp
1797                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
1798
1799 #ifdef STACK_BOUNDARY
1800               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno], STACK_BOUNDARY);
1801 #endif
1802
1803               SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, loc, CONST_AGE_PARM);
1804
1805               seq = gen_sequence ();
1806               end_sequence ();
1807               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
1808               return temp;
1809             }
1810           else if (regno == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
1811                    || (map->integrating
1812                        && (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->internal_arg_pointer
1813                            == orig)))
1814             {
1815               /* Do the same for a block to contain any arguments referenced
1816                  in memory.  */
1817               rtx loc, seq;
1818               int size = DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->args_size;
1819
1820               start_sequence ();
1821               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
1822               loc = XEXP (loc, 0);
1823               /* When arguments grow downward, the virtual incoming
1824                  args pointer points to the top of the argument block,
1825                  so the remapped location better do the same.  */
1826 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1827               loc = plus_constant (loc, size);
1828 #endif
1829               map->reg_map[regno] = temp
1830                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
1831
1832 #ifdef STACK_BOUNDARY
1833               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno], STACK_BOUNDARY);
1834 #endif
1835
1836               SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, loc, CONST_AGE_PARM);
1837
1838               seq = gen_sequence ();
1839               end_sequence ();
1840               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
1841               return temp;
1842             }
1843           else if (REG_FUNCTION_VALUE_P (orig))
1844             {
1845               /* This is a reference to the function return value.  If
1846                  the function doesn't have a return value, error.  If the
1847                  mode doesn't agree, and it ain't BLKmode, make a SUBREG.  */
1848               if (map->inline_target == 0)
1849                 {
1850                   if (rtx_equal_function_value_matters)
1851                     /* This is an ignored return value.  We must not
1852                        leave it in with REG_FUNCTION_VALUE_P set, since
1853                        that would confuse subsequent inlining of the
1854                        current function into a later function.  */
1855                     return gen_rtx_REG (GET_MODE (orig), regno);
1856                   else
1857                     /* Must be unrolling loops or replicating code if we
1858                        reach here, so return the register unchanged.  */
1859                     return orig;
1860                 }
1861               else if (GET_MODE (map->inline_target) != BLKmode
1862                        && mode != GET_MODE (map->inline_target))
1863                 return gen_lowpart (mode, map->inline_target);
1864               else
1865                 return map->inline_target;
1866             }
1867 #if defined (LEAF_REGISTERS) && defined (LEAF_REG_REMAP)
1868           /* If leaf_renumber_regs_insn() might remap this register to
1869              some other number, make sure we don't share it with the
1870              inlined function, otherwise delayed optimization of the
1871              inlined function may change it in place, breaking our
1872              reference to it.  We may still shared it within the
1873              function, so create an entry for this register in the
1874              reg_map.  */
1875           if (map->integrating && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1876               && LEAF_REGISTERS[regno] && LEAF_REG_REMAP (regno) != regno)
1877             {
1878               temp = gen_rtx_REG (mode, regno);
1879               map->reg_map[regno] = temp;
1880               return temp;
1881             }
1882 #endif
1883           else
1884             return orig;
1885
1886           abort ();
1887         }
1888       if (map->reg_map[regno] == NULL)
1889         {
1890           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (mode);
1891           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (orig);
1892           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (orig);
1893           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (orig);
1894           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
1895
1896           if (REG_POINTER (map->x_regno_reg_rtx[regno]))
1897             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
1898                               map->regno_pointer_align[regno]);
1899         }
1900       return map->reg_map[regno];
1901
1902     case SUBREG:
1903       copy = copy_rtx_and_substitute (SUBREG_REG (orig), map, for_lhs);
1904       /* SUBREG is ordinary, but don't make nested SUBREGs.  */
1905       if (GET_CODE (copy) == SUBREG)
1906         return gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (orig), SUBREG_REG (copy),
1907                                SUBREG_WORD (orig) + SUBREG_WORD (copy));
1908       else if (GET_CODE (copy) == CONCAT)
1909         {
1910           rtx retval = subreg_realpart_p (orig) ? XEXP (copy, 0) : XEXP (copy, 1);
1911
1912           if (GET_MODE (retval) == GET_MODE (orig))
1913             return retval;
1914           else
1915             return gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (orig), retval,
1916                                    (SUBREG_WORD (orig) %
1917                                     (GET_MODE_UNIT_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (orig)))
1918                                      / (unsigned) UNITS_PER_WORD)));
1919         }
1920       else
1921         return gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (orig), copy,
1922                                SUBREG_WORD (orig));
1923
1924     case ADDRESSOF:
1925       copy = gen_rtx_ADDRESSOF (mode,
1926                                 copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0),
1927                                                          map, for_lhs),
1928                                 0, ADDRESSOF_DECL (orig));
1929       regno = ADDRESSOF_REGNO (orig);
1930       if (map->reg_map[regno])
1931         regno = REGNO (map->reg_map[regno]);
1932       else if (regno > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1933         {
1934           temp = XEXP (orig, 0);
1935           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp));
1936           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (temp);
1937           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (temp);
1938           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (temp);
1939           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
1940
1941           if (REG_POINTER (map->x_regno_reg_rtx[regno]))
1942             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
1943                               map->regno_pointer_align[regno]);
1944           regno = REGNO (map->reg_map[regno]);
1945         }
1946       ADDRESSOF_REGNO (copy) = regno;
1947       return copy;
1948
1949     case USE:
1950     case CLOBBER:
1951       /* USE and CLOBBER are ordinary, but we convert (use (subreg foo))
1952          to (use foo) if the original insn didn't have a subreg.
1953          Removing the subreg distorts the VAX movstrhi pattern
1954          by changing the mode of an operand.  */
1955       copy = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map, code == CLOBBER);
1956       if (GET_CODE (copy) == SUBREG && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) != SUBREG)
1957         copy = SUBREG_REG (copy);
1958       return gen_rtx_fmt_e (code, VOIDmode, copy);
1959
1960     case CODE_LABEL:
1961       LABEL_PRESERVE_P (get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (orig)))
1962         = LABEL_PRESERVE_P (orig);
1963       return get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (orig));
1964
1965     /* We need to handle "deleted" labels that appear in the DECL_RTL
1966        of a LABEL_DECL.  */
1967     case NOTE:
1968       if (NOTE_LINE_NUMBER (orig) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
1969         return map->insn_map[INSN_UID (orig)];
1970       break;
1971
1972     case LABEL_REF:
1973       copy
1974         = gen_rtx_LABEL_REF
1975           (mode,
1976            LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) ? XEXP (orig, 0)
1977            : get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (orig, 0))));
1978
1979       LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (copy) = LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (orig);
1980
1981       /* The fact that this label was previously nonlocal does not mean
1982          it still is, so we must check if it is within the range of
1983          this function's labels.  */
1984       LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy)
1985         = (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig)
1986            && ! (CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) >= get_first_label_num ()
1987                  && CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) < max_label_num ()));
1988
1989       /* If we have made a nonlocal label local, it means that this
1990          inlined call will be referring to our nonlocal goto handler.
1991          So make sure we create one for this block; we normally would
1992          not since this is not otherwise considered a "call".  */
1993       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) && ! LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy))
1994         function_call_count++;
1995
1996       return copy;
1997
1998     case PC:
1999     case CC0:
2000     case CONST_INT:
2001       return orig;
2002
2003     case SYMBOL_REF:
2004       /* Symbols which represent the address of a label stored in the constant
2005          pool must be modified to point to a constant pool entry for the
2006          remapped label.  Otherwise, symbols are returned unchanged.  */
2007       if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (orig))
2008         {
2009           struct function *f = inlining ? inlining : cfun;
2010           rtx constant = get_pool_constant_for_function (f, orig);
2011           enum machine_mode const_mode = get_pool_mode_for_function (f, orig);
2012           if (inlining)
2013             {
2014               rtx temp = force_const_mem (const_mode,
2015                                           copy_rtx_and_substitute (constant,
2016                                                                    map, 0));
2017
2018 #if 0
2019               /* Legitimizing the address here is incorrect.
2020
2021                  Since we had a SYMBOL_REF before, we can assume it is valid
2022                  to have one in this position in the insn.
2023
2024                  Also, change_address may create new registers.  These
2025                  registers will not have valid reg_map entries.  This can
2026                  cause try_constants() to fail because assumes that all
2027                  registers in the rtx have valid reg_map entries, and it may
2028                  end up replacing one of these new registers with junk.  */
2029
2030               if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
2031                 temp = change_address (temp, GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0));
2032 #endif
2033
2034               temp = XEXP (temp, 0);
2035
2036 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
2037               if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (orig))
2038                 temp = convert_memory_address (GET_MODE (orig), temp);
2039 #endif
2040               return temp;
2041             }
2042           else if (GET_CODE (constant) == LABEL_REF)
2043             return XEXP (force_const_mem
2044                          (GET_MODE (orig),
2045                           copy_rtx_and_substitute (constant, map, for_lhs)),
2046                          0);
2047         }
2048       else if (SYMBOL_REF_NEED_ADJUST (orig))
2049         {
2050           eif_eh_map = map;
2051           return rethrow_symbol_map (orig,
2052                                      expand_inline_function_eh_labelmap);
2053         }
2054
2055       return orig;
2056
2057     case CONST_DOUBLE:
2058       /* We have to make a new copy of this CONST_DOUBLE because don't want
2059          to use the old value of CONST_DOUBLE_MEM.  Also, this may be a
2060          duplicate of a CONST_DOUBLE we have already seen.  */
2061       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (orig)) == MODE_FLOAT)
2062         {
2063           REAL_VALUE_TYPE d;
2064
2065           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, orig);
2066           return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (d, GET_MODE (orig));
2067         }
2068       else
2069         return immed_double_const (CONST_DOUBLE_LOW (orig),
2070                                    CONST_DOUBLE_HIGH (orig), VOIDmode);
2071
2072     case CONST:
2073       /* Make new constant pool entry for a constant
2074          that was in the pool of the inline function.  */
2075       if (RTX_INTEGRATED_P (orig))
2076         abort ();
2077       break;
2078
2079     case ASM_OPERANDS:
2080       /* If a single asm insn contains multiple output operands then
2081          it contains multiple ASM_OPERANDS rtx's that share the input
2082          and constraint vecs.  We must make sure that the copied insn
2083          continues to share it.  */
2084       if (map->orig_asm_operands_vector == ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig))
2085         {
2086           copy = rtx_alloc (ASM_OPERANDS);
2087           copy->volatil = orig->volatil;
2088           PUT_MODE (copy, GET_MODE (orig));
2089           ASM_OPERANDS_TEMPLATE (copy) = ASM_OPERANDS_TEMPLATE (orig);
2090           ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (copy)
2091             = ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (orig);
2092           ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (copy) = ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (orig);
2093           ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy) = map->copy_asm_operands_vector;
2094           ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy)
2095             = map->copy_asm_constraints_vector;
2096           ASM_OPERANDS_SOURCE_FILE (copy) = ASM_OPERANDS_SOURCE_FILE (orig);
2097           ASM_OPERANDS_SOURCE_LINE (copy) = ASM_OPERANDS_SOURCE_LINE (orig);
2098           return copy;
2099         }
2100       break;
2101
2102     case CALL:
2103       /* This is given special treatment because the first
2104          operand of a CALL is a (MEM ...) which may get
2105          forced into a register for cse.  This is undesirable
2106          if function-address cse isn't wanted or if we won't do cse.  */
2107 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
2108       if (! (optimize && ! flag_no_function_cse))
2109 #endif
2110         return
2111           gen_rtx_CALL
2112             (GET_MODE (orig),
2113              gen_rtx_MEM (GET_MODE (XEXP (orig, 0)),
2114                           copy_rtx_and_substitute (XEXP (XEXP (orig, 0), 0),
2115                                                    map, 0)),
2116              copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 1), map, 0));
2117       break;
2118
2119 #if 0
2120       /* Must be ifdefed out for loop unrolling to work.  */
2121     case RETURN:
2122       abort ();
2123 #endif
2124
2125     case SET:
2126       /* If this is setting fp or ap, it means that we have a nonlocal goto.
2127          Adjust the setting by the offset of the area we made.
2128          If the nonlocal goto is into the current function,
2129          this will result in unnecessarily bad code, but should work.  */
2130       if (SET_DEST (orig) == virtual_stack_vars_rtx
2131           || SET_DEST (orig) == virtual_incoming_args_rtx)
2132         {
2133           /* In case a translation hasn't occurred already, make one now.  */
2134           rtx equiv_reg;
2135           rtx equiv_loc;
2136           HOST_WIDE_INT loc_offset;
2137
2138           copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (orig), map, for_lhs);
2139           equiv_reg = map->reg_map[REGNO (SET_DEST (orig))];
2140           equiv_loc = VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
2141                                           REGNO (equiv_reg)).rtx;
2142           loc_offset
2143             = GET_CODE (equiv_loc) == REG ? 0 : INTVAL (XEXP (equiv_loc, 1));
2144
2145           return gen_rtx_SET (VOIDmode, SET_DEST (orig),
2146                               force_operand
2147                               (plus_constant
2148                                (copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig),
2149                                                          map, 0),
2150                                 - loc_offset),
2151                                NULL_RTX));
2152         }
2153       else
2154         return gen_rtx_SET (VOIDmode,
2155                             copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (orig), map, 1),
2156                             copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig), map, 0));
2157       break;
2158
2159     case MEM:
2160       if (inlining
2161           && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) == SYMBOL_REF
2162           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (orig, 0)))
2163         {
2164           enum machine_mode const_mode
2165             = get_pool_mode_for_function (inlining, XEXP (orig, 0));
2166           rtx constant
2167             = get_pool_constant_for_function (inlining, XEXP (orig, 0));
2168
2169           constant = copy_rtx_and_substitute (constant, map, 0);
2170
2171           /* If this was an address of a constant pool entry that itself
2172              had to be placed in the constant pool, it might not be a
2173              valid address.  So the recursive call might have turned it
2174              into a register.  In that case, it isn't a constant any
2175              more, so return it.  This has the potential of changing a
2176              MEM into a REG, but we'll assume that it safe.  */
2177           if (! CONSTANT_P (constant))
2178             return constant;
2179
2180           return validize_mem (force_const_mem (const_mode, constant));
2181         }
2182
2183       copy = rtx_alloc (MEM);
2184       PUT_MODE (copy, mode);
2185       XEXP (copy, 0) = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map, 0);
2186       MEM_COPY_ATTRIBUTES (copy, orig);
2187       return copy;
2188
2189     default:
2190       break;
2191     }
2192
2193   copy = rtx_alloc (code);
2194   PUT_MODE (copy, mode);
2195   copy->in_struct = orig->in_struct;
2196   copy->volatil = orig->volatil;
2197   copy->unchanging = orig->unchanging;
2198
2199   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (copy));
2200
2201   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (copy)); i++)
2202     {
2203       switch (*format_ptr++)
2204         {
2205         case '0':
2206           /* Copy this through the wide int field; that's safest.  */
2207           X0WINT (copy, i) = X0WINT (orig, i);
2208           break;
2209
2210         case 'e':
2211           XEXP (copy, i)
2212             = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, i), map, for_lhs);
2213           break;
2214
2215         case 'u':
2216           /* Change any references to old-insns to point to the
2217              corresponding copied insns.  */
2218           XEXP (copy, i) = map->insn_map[INSN_UID (XEXP (orig, i))];
2219           break;
2220
2221         case 'E':
2222           XVEC (copy, i) = XVEC (orig, i);
2223           if (XVEC (orig, i) != NULL && XVECLEN (orig, i) != 0)
2224             {
2225               XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
2226               for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
2227                 XVECEXP (copy, i, j)
2228                   = copy_rtx_and_substitute (XVECEXP (orig, i, j),
2229                                              map, for_lhs);
2230             }
2231           break;
2232
2233         case 'w':
2234           XWINT (copy, i) = XWINT (orig, i);
2235           break;
2236
2237         case 'i':
2238           XINT (copy, i) = XINT (orig, i);
2239           break;
2240
2241         case 's':
2242           XSTR (copy, i) = XSTR (orig, i);
2243           break;
2244
2245         case 't':
2246           XTREE (copy, i) = XTREE (orig, i);
2247           break;
2248
2249         default:
2250           abort ();
2251         }
2252     }
2253
2254   if (code == ASM_OPERANDS && map->orig_asm_operands_vector == 0)
2255     {
2256       map->orig_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig);
2257       map->copy_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy);
2258       map->copy_asm_constraints_vector
2259         = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy);
2260     }
2261
2262   return copy;
2263 }
2264 \f
2265 /* Substitute known constant values into INSN, if that is valid.  */
2266
2267 void
2268 try_constants (insn, map)
2269      rtx insn;
2270      struct inline_remap *map;
2271 {
2272   int i;
2273
2274   map->num_sets = 0;
2275
2276   /* First try just updating addresses, then other things.  This is
2277      important when we have something like the store of a constant
2278      into memory and we can update the memory address but the machine
2279      does not support a constant source.  */
2280   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map, 1);
2281   apply_change_group ();
2282   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map, 0);
2283   apply_change_group ();
2284
2285   /* Show we don't know the value of anything stored or clobbered.  */
2286   note_stores (PATTERN (insn), mark_stores, NULL);
2287   map->last_pc_value = 0;
2288 #ifdef HAVE_cc0
2289   map->last_cc0_value = 0;
2290 #endif
2291
2292   /* Set up any constant equivalences made in this insn.  */
2293   for (i = 0; i < map->num_sets; i++)
2294     {
2295       if (GET_CODE (map->equiv_sets[i].dest) == REG)
2296         {
2297           int regno = REGNO (map->equiv_sets[i].dest);
2298
2299           MAYBE_EXTEND_CONST_EQUIV_VARRAY (map, regno);
2300           if (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno).rtx == 0
2301               /* Following clause is a hack to make case work where GNU C++
2302                  reassigns a variable to make cse work right.  */
2303               || ! rtx_equal_p (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
2304                                                     regno).rtx,
2305                                 map->equiv_sets[i].equiv))
2306             SET_CONST_EQUIV_DATA (map, map->equiv_sets[i].dest,
2307                                   map->equiv_sets[i].equiv, map->const_age);
2308         }
2309       else if (map->equiv_sets[i].dest == pc_rtx)
2310         map->last_pc_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2311 #ifdef HAVE_cc0
2312       else if (map->equiv_sets[i].dest == cc0_rtx)
2313         map->last_cc0_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2314 #endif
2315     }
2316 }
2317 \f
2318 /* Substitute known constants for pseudo regs in the contents of LOC,
2319    which are part of INSN.
2320    If INSN is zero, the substitution should always be done (this is used to
2321    update DECL_RTL).
2322    These changes are taken out by try_constants if the result is not valid.
2323
2324    Note that we are more concerned with determining when the result of a SET
2325    is a constant, for further propagation, than actually inserting constants
2326    into insns; cse will do the latter task better.
2327
2328    This function is also used to adjust address of items previously addressed
2329    via the virtual stack variable or virtual incoming arguments registers.
2330
2331    If MEMONLY is nonzero, only make changes inside a MEM.  */
2332
2333 static void
2334 subst_constants (loc, insn, map, memonly)
2335      rtx *loc;
2336      rtx insn;
2337      struct inline_remap *map;
2338      int memonly;
2339 {
2340   rtx x = *loc;
2341   register int i, j;
2342   register enum rtx_code code;
2343   register const char *format_ptr;
2344   int num_changes = num_validated_changes ();
2345   rtx new = 0;
2346   enum machine_mode op0_mode = MAX_MACHINE_MODE;
2347
2348   code = GET_CODE (x);
2349
2350   switch (code)
2351     {
2352     case PC:
2353     case CONST_INT:
2354     case CONST_DOUBLE:
2355     case SYMBOL_REF:
2356     case CONST:
2357     case LABEL_REF:
2358     case ADDRESS:
2359       return;
2360
2361 #ifdef HAVE_cc0
2362     case CC0:
2363       if (! memonly)
2364         validate_change (insn, loc, map->last_cc0_value, 1);
2365       return;
2366 #endif
2367
2368     case USE:
2369     case CLOBBER:
2370       /* The only thing we can do with a USE or CLOBBER is possibly do
2371          some substitutions in a MEM within it.  */
2372       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
2373         subst_constants (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), insn, map, 0);
2374       return;
2375
2376     case REG:
2377       /* Substitute for parms and known constants.  Don't replace
2378          hard regs used as user variables with constants.  */
2379       if (! memonly)
2380         {
2381           int regno = REGNO (x);
2382           struct const_equiv_data *p;
2383
2384           if (! (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && REG_USERVAR_P (x))
2385               && (size_t) regno < VARRAY_SIZE (map->const_equiv_varray)
2386               && (p = &VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno),
2387                   p->rtx != 0)
2388               && p->age >= map->const_age)
2389             validate_change (insn, loc, p->rtx, 1);
2390         }
2391       return;
2392
2393     case SUBREG:
2394       /* SUBREG applied to something other than a reg
2395          should be treated as ordinary, since that must
2396          be a special hack and we don't know how to treat it specially.
2397          Consider for example mulsidi3 in m68k.md.
2398          Ordinary SUBREG of a REG needs this special treatment.  */
2399       if (! memonly && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG)
2400         {
2401           rtx inner = SUBREG_REG (x);
2402           rtx new = 0;
2403
2404           /* We can't call subst_constants on &SUBREG_REG (x) because any
2405              constant or SUBREG wouldn't be valid inside our SUBEG.  Instead,
2406              see what is inside, try to form the new SUBREG and see if that is
2407              valid.  We handle two cases: extracting a full word in an
2408              integral mode and extracting the low part.  */
2409           subst_constants (&inner, NULL_RTX, map, 0);
2410
2411           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_INT
2412               && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) == UNITS_PER_WORD
2413               && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) != VOIDmode)
2414             new = operand_subword (inner, SUBREG_WORD (x), 0,
2415                                    GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
2416
2417           cancel_changes (num_changes);
2418           if (new == 0 && subreg_lowpart_p (x))
2419             new = gen_lowpart_common (GET_MODE (x), inner);
2420
2421           if (new)
2422             validate_change (insn, loc, new, 1);
2423
2424           return;
2425         }
2426       break;
2427
2428     case MEM:
2429       subst_constants (&XEXP (x, 0), insn, map, 0);
2430
2431       /* If a memory address got spoiled, change it back.  */
2432       if (! memonly && insn != 0 && num_validated_changes () != num_changes
2433           && ! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0)))
2434         cancel_changes (num_changes);
2435       return;
2436
2437     case SET:
2438       {
2439         /* Substitute constants in our source, and in any arguments to a
2440            complex (e..g, ZERO_EXTRACT) destination, but not in the destination
2441            itself.  */
2442         rtx *dest_loc = &SET_DEST (x);
2443         rtx dest = *dest_loc;
2444         rtx src, tem;
2445         enum machine_mode compare_mode = VOIDmode;
2446
2447         /* If SET_SRC is a COMPARE which subst_constants would turn into
2448            COMPARE of 2 VOIDmode constants, note the mode in which comparison
2449            is to be done.  */
2450         if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == COMPARE)
2451           {
2452             src = SET_SRC (x);
2453             if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (src)) == MODE_CC
2454 #ifdef HAVE_cc0
2455                 || dest == cc0_rtx
2456 #endif
2457                 )
2458               {
2459                 compare_mode = GET_MODE (XEXP (src, 0));
2460                 if (compare_mode == VOIDmode)
2461                   compare_mode = GET_MODE (XEXP (src, 1));
2462               }
2463           }
2464
2465         subst_constants (&SET_SRC (x), insn, map, memonly);
2466         src = SET_SRC (x);
2467
2468         while (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT
2469                || GET_CODE (*dest_loc) == SUBREG
2470                || GET_CODE (*dest_loc) == STRICT_LOW_PART)
2471           {
2472             if (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT)
2473               {
2474                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 1), insn, map, memonly);
2475                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 2), insn, map, memonly);
2476               }
2477             dest_loc = &XEXP (*dest_loc, 0);
2478           }
2479
2480         /* Do substitute in the address of a destination in memory.  */
2481         if (GET_CODE (*dest_loc) == MEM)
2482           subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 0), insn, map, 0);
2483
2484         /* Check for the case of DEST a SUBREG, both it and the underlying
2485            register are less than one word, and the SUBREG has the wider mode.
2486            In the case, we are really setting the underlying register to the
2487            source converted to the mode of DEST.  So indicate that.  */
2488         if (GET_CODE (dest) == SUBREG
2489             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)) <= UNITS_PER_WORD
2490             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))) <= UNITS_PER_WORD
2491             && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2492                       <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)))
2493             && (tem = gen_lowpart_if_possible (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
2494                                                src)))
2495           src = tem, dest = SUBREG_REG (dest);
2496
2497         /* If storing a recognizable value save it for later recording.  */
2498         if ((map->num_sets < MAX_RECOG_OPERANDS)
2499             && (CONSTANT_P (src)
2500                 || (GET_CODE (src) == REG
2501                     && (REGNO (src) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2502                         || REGNO (src) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM))
2503                 || (GET_CODE (src) == PLUS
2504                     && GET_CODE (XEXP (src, 0)) == REG
2505                     && (REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2506                         || REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2507                     && CONSTANT_P (XEXP (src, 1)))
2508                 || GET_CODE (src) == COMPARE
2509 #ifdef HAVE_cc0
2510                 || dest == cc0_rtx
2511 #endif
2512                 || (dest == pc_rtx
2513                     && (src == pc_rtx || GET_CODE (src) == RETURN
2514                         || GET_CODE (src) == LABEL_REF))))
2515           {
2516             /* Normally, this copy won't do anything.  But, if SRC is a COMPARE
2517                it will cause us to save the COMPARE with any constants
2518                substituted, which is what we want for later.  */
2519             rtx src_copy = copy_rtx (src);
2520             map->equiv_sets[map->num_sets].equiv = src_copy;
2521             map->equiv_sets[map->num_sets++].dest = dest;
2522             if (compare_mode != VOIDmode
2523                 && GET_CODE (src) == COMPARE
2524                 && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (src)) == MODE_CC
2525 #ifdef HAVE_cc0
2526                     || dest == cc0_rtx
2527 #endif
2528                     )
2529                 && GET_MODE (XEXP (src, 0)) == VOIDmode
2530                 && GET_MODE (XEXP (src, 1)) == VOIDmode)
2531               {
2532                 map->compare_src = src_copy;
2533                 map->compare_mode = compare_mode;
2534               }
2535           }
2536       }
2537       return;
2538
2539     default:
2540       break;
2541     }
2542
2543   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2544
2545   /* If the first operand is an expression, save its mode for later.  */
2546   if (*format_ptr == 'e')
2547     op0_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2548
2549   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
2550     {
2551       switch (*format_ptr++)
2552         {
2553         case '0':
2554           break;
2555
2556         case 'e':
2557           if (XEXP (x, i))
2558             subst_constants (&XEXP (x, i), insn, map, memonly);
2559           break;
2560
2561         case 'u':
2562         case 'i':
2563         case 's':
2564         case 'w':
2565         case 'n':
2566         case 't':
2567           break;
2568
2569         case 'E':
2570           if (XVEC (x, i) != NULL && XVECLEN (x, i) != 0)
2571             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2572               subst_constants (&XVECEXP (x, i, j), insn, map, memonly);
2573
2574           break;
2575
2576         default:
2577           abort ();
2578         }
2579     }
2580
2581   /* If this is a commutative operation, move a constant to the second
2582      operand unless the second operand is already a CONST_INT.  */
2583   if (! memonly
2584       && (GET_RTX_CLASS (code) == 'c' || code == NE || code == EQ)
2585       && CONSTANT_P (XEXP (x, 0)) && GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT)
2586     {
2587       rtx tem = XEXP (x, 0);
2588       validate_change (insn, &XEXP (x, 0), XEXP (x, 1), 1);
2589       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), tem, 1);
2590     }
2591
2592   /* Simplify the expression in case we put in some constants.  */
2593   if (! memonly)
2594     switch (GET_RTX_CLASS (code))
2595       {
2596       case '1':
2597         if (op0_mode == MAX_MACHINE_MODE)
2598           abort ();
2599         new = simplify_unary_operation (code, GET_MODE (x),
2600                                         XEXP (x, 0), op0_mode);
2601         break;
2602
2603       case '<':
2604         {
2605           enum machine_mode op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2606
2607           if (op_mode == VOIDmode)
2608             op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 1));
2609           new = simplify_relational_operation (code, op_mode,
2610                                                XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2611 #ifdef FLOAT_STORE_FLAG_VALUE
2612           if (new != 0 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_FLOAT)
2613             {
2614               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2615               if (new == const0_rtx)
2616                 new = CONST0_RTX (mode);
2617               else
2618                 {
2619                   REAL_VALUE_TYPE val = FLOAT_STORE_FLAG_VALUE (mode);
2620                   new = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (val, mode);
2621                 }
2622             }
2623 #endif
2624           break;
2625         }
2626
2627       case '2':
2628       case 'c':
2629         new = simplify_binary_operation (code, GET_MODE (x),
2630                                          XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2631         break;
2632
2633       case 'b':
2634       case '3':
2635         if (op0_mode == MAX_MACHINE_MODE)
2636           abort ();
2637
2638         if (code == IF_THEN_ELSE)
2639           {
2640             rtx op0 = XEXP (x, 0);
2641
2642             if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op0)) == '<'
2643                 && GET_MODE (op0) == VOIDmode
2644                 && ! side_effects_p (op0)
2645                 && XEXP (op0, 0) == map->compare_src
2646                 && GET_MODE (XEXP (op0, 1)) == VOIDmode)
2647               {
2648                 /* We have compare of two VOIDmode constants for which
2649                    we recorded the comparison mode.  */
2650                 rtx temp =
2651                   simplify_relational_operation (GET_CODE (op0),
2652                                                  map->compare_mode,
2653                                                  XEXP (op0, 0),
2654                                                  XEXP (op0, 1));
2655
2656                 if (temp == const0_rtx)
2657                   new = XEXP (x, 2);
2658                 else if (temp == const1_rtx)
2659                   new = XEXP (x, 1);
2660               }
2661           }
2662         if (!new)
2663           new = simplify_ternary_operation (code, GET_MODE (x), op0_mode,
2664                                             XEXP (x, 0), XEXP (x, 1),
2665                                             XEXP (x, 2));
2666         break;
2667       }
2668
2669   if (new)
2670     validate_change (insn, loc, new, 1);
2671 }
2672
2673 /* Show that register modified no longer contain known constants.  We are
2674    called from note_stores with parts of the new insn.  */
2675
2676 static void
2677 mark_stores (dest, x, data)
2678      rtx dest;
2679      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
2680      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
2681 {
2682   int regno = -1;
2683   enum machine_mode mode = VOIDmode;
2684
2685   /* DEST is always the innermost thing set, except in the case of
2686      SUBREGs of hard registers.  */
2687
2688   if (GET_CODE (dest) == REG)
2689     regno = REGNO (dest), mode = GET_MODE (dest);
2690   else if (GET_CODE (dest) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (dest)) == REG)
2691     {
2692       regno = REGNO (SUBREG_REG (dest)) + SUBREG_WORD (dest);
2693       mode = GET_MODE (SUBREG_REG (dest));
2694     }
2695
2696   if (regno >= 0)
2697     {
2698       unsigned int uregno = regno;
2699       unsigned int last_reg = (uregno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER ? uregno
2700                                : uregno + HARD_REGNO_NREGS (uregno, mode) - 1);
2701       unsigned int i;
2702
2703       /* Ignore virtual stack var or virtual arg register since those
2704          are handled separately.  */
2705       if (uregno != VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2706           && uregno != VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2707         for (i = uregno; i <= last_reg; i++)
2708           if ((size_t) i < VARRAY_SIZE (global_const_equiv_varray))
2709             VARRAY_CONST_EQUIV (global_const_equiv_varray, i).rtx = 0;
2710     }
2711 }
2712 \f
2713 /* Given a pointer to some BLOCK node, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the
2714    given BLOCK node is NULL, set the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the node so
2715    that it points to the node itself, thus indicating that the node is its
2716    own (abstract) origin.  Additionally, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for
2717    the given node is NULL, recursively descend the decl/block tree which
2718    it is the root of, and for each other ..._DECL or BLOCK node contained
2719    therein whose DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also
2720    still NULL, set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN
2721    values to point to themselves.  */
2722
2723 static void
2724 set_block_origin_self (stmt)
2725      register tree stmt;
2726 {
2727   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) == NULL_TREE)
2728     {
2729       BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) = stmt;
2730
2731       {
2732         register tree local_decl;
2733
2734         for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2735              local_decl != NULL_TREE;
2736              local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2737           set_decl_origin_self (local_decl);    /* Potential recursion.  */
2738       }
2739
2740       {
2741         register tree subblock;
2742
2743         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2744              subblock != NULL_TREE;
2745              subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2746           set_block_origin_self (subblock);     /* Recurse.  */
2747       }
2748     }
2749 }
2750
2751 /* Given a pointer to some ..._DECL node, if the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for
2752    the given ..._DECL node is NULL, set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the
2753    node to so that it points to the node itself, thus indicating that the
2754    node represents its own (abstract) origin.  Additionally, if the
2755    DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the given node is NULL, recursively descend
2756    the decl/block tree of which the given node is the root of, and for
2757    each other ..._DECL or BLOCK node contained therein whose
2758    DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also still NULL,
2759    set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN values to
2760    point to themselves.  */
2761
2762 void
2763 set_decl_origin_self (decl)
2764      register tree decl;
2765 {
2766   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == NULL_TREE)
2767     {
2768       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = decl;
2769       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2770         {
2771           register tree arg;
2772
2773           for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2774             DECL_ABSTRACT_ORIGIN (arg) = arg;
2775           if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
2776               && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
2777             set_block_origin_self (DECL_INITIAL (decl));
2778         }
2779     }
2780 }
2781 \f
2782 /* Given a pointer to some BLOCK node, and a boolean value to set the
2783    "abstract" flags to, set that value into the BLOCK_ABSTRACT flag for
2784    the given block, and for all local decls and all local sub-blocks
2785    (recursively) which are contained therein.  */
2786
2787 static void
2788 set_block_abstract_flags (stmt, setting)
2789      register tree stmt;
2790      register int setting;
2791 {
2792   register tree local_decl;
2793   register tree subblock;
2794
2795   BLOCK_ABSTRACT (stmt) = setting;
2796
2797   for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2798        local_decl != NULL_TREE;
2799        local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2800     set_decl_abstract_flags (local_decl, setting);
2801
2802   for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2803        subblock != NULL_TREE;
2804        subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2805     set_block_abstract_flags (subblock, setting);
2806 }
2807
2808 /* Given a pointer to some ..._DECL node, and a boolean value to set the
2809    "abstract" flags to, set that value into the DECL_ABSTRACT flag for the
2810    given decl, and (in the case where the decl is a FUNCTION_DECL) also
2811    set the abstract flags for all of the parameters, local vars, local
2812    blocks and sub-blocks (recursively) to the same setting.  */
2813
2814 void
2815 set_decl_abstract_flags (decl, setting)
2816      register tree decl;
2817      register int setting;
2818 {
2819   DECL_ABSTRACT (decl) = setting;
2820   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2821     {
2822       register tree arg;
2823
2824       for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2825         DECL_ABSTRACT (arg) = setting;
2826       if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
2827           && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
2828         set_block_abstract_flags (DECL_INITIAL (decl), setting);
2829     }
2830 }
2831 \f
2832 /* Output the assembly language code for the function FNDECL
2833    from its DECL_SAVED_INSNS.  Used for inline functions that are output
2834    at end of compilation instead of where they came in the source.  */
2835
2836 void
2837 output_inline_function (fndecl)
2838      tree fndecl;
2839 {
2840   struct function *old_cfun = cfun;
2841   enum debug_info_type old_write_symbols = write_symbols;
2842   struct function *f = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
2843
2844   cfun = f;
2845   current_function_decl = fndecl;
2846   clear_emit_caches ();
2847
2848   set_new_last_label_num (f->inl_max_label_num);
2849
2850   /* We're not deferring this any longer.  */
2851   DECL_DEFER_OUTPUT (fndecl) = 0;
2852
2853   /* If requested, suppress debugging information.  */
2854   if (f->no_debugging_symbols)
2855     write_symbols = NO_DEBUG;
2856
2857   /* Compile this function all the way down to assembly code.  */
2858   rest_of_compilation (fndecl);
2859
2860   /* We can't inline this anymore.  */
2861   f->inlinable = 0;
2862   DECL_INLINE (fndecl) = 0;
2863
2864   cfun = old_cfun;
2865   current_function_decl = old_cfun ? old_cfun->decl : 0;
2866   write_symbols = old_write_symbols;
2867 }