OSDN Git Service

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