OSDN Git Service

(expand_inline_function): Add missing call to force_operand when
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / integrate.c
1 /* Procedure integration for GNU CC.
2    Copyright (C) 1988, 91, 93, 94, 95, 1996 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
4
5 This file is part of GNU CC.
6
7 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22
23 #include <stdio.h>
24
25 #include "config.h"
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "regs.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "insn-config.h"
31 #include "insn-flags.h"
32 #include "expr.h"
33 #include "output.h"
34 #include "integrate.h"
35 #include "real.h"
36 #include "function.h"
37 #include "bytecode.h"
38
39 #include "obstack.h"
40 #define obstack_chunk_alloc     xmalloc
41 #define obstack_chunk_free      free
42
43 extern struct obstack *function_maybepermanent_obstack;
44
45 extern tree pushdecl ();
46 extern tree poplevel ();
47
48 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
49    alignment.  */
50 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
51
52 /* Default max number of insns a function can have and still be inline.
53    This is overridden on RISC machines.  */
54 #ifndef INTEGRATE_THRESHOLD
55 #define INTEGRATE_THRESHOLD(DECL) \
56   (8 * (8 + list_length (DECL_ARGUMENTS (DECL))))
57 #endif
58 \f
59 static rtx initialize_for_inline PROTO((tree, int, int, int, int));
60 static void finish_inline       PROTO((tree, rtx));
61 static void adjust_copied_decl_tree PROTO((tree));
62 static tree copy_decl_list      PROTO((tree));
63 static tree copy_decl_tree      PROTO((tree));
64 static void copy_decl_rtls      PROTO((tree));
65 static void save_constants      PROTO((rtx *));
66 static void note_modified_parmregs PROTO((rtx, rtx));
67 static rtx copy_for_inline      PROTO((rtx));
68 static void integrate_parm_decls PROTO((tree, struct inline_remap *, rtvec));
69 static void integrate_decl_tree PROTO((tree, int, struct inline_remap *));
70 static void save_constants_in_decl_trees PROTO ((tree));
71 static void subst_constants     PROTO((rtx *, rtx, struct inline_remap *));
72 static void restore_constants   PROTO((rtx *));
73 static void set_block_origin_self PROTO((tree));
74 static void set_decl_origin_self PROTO((tree));
75 static void set_block_abstract_flags PROTO((tree, int));
76
77 void set_decl_abstract_flags    PROTO((tree, int));
78 \f
79 /* Zero if the current function (whose FUNCTION_DECL is FNDECL)
80    is safe and reasonable to integrate into other functions.
81    Nonzero means value is a warning message with a single %s
82    for the function's name.  */
83
84 char *
85 function_cannot_inline_p (fndecl)
86      register tree fndecl;
87 {
88   register rtx insn;
89   tree last = tree_last (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)));
90   int max_insns = INTEGRATE_THRESHOLD (fndecl);
91   register int ninsns = 0;
92   register tree parms;
93
94   /* No inlines with varargs.  `grokdeclarator' gives a warning
95      message about that if `inline' is specified.  This code
96      it put in to catch the volunteers.  */
97   if ((last && TREE_VALUE (last) != void_type_node)
98       || current_function_varargs)
99     return "varargs function cannot be inline";
100
101   if (current_function_calls_alloca)
102     return "function using alloca cannot be inline";
103
104   if (current_function_contains_functions)
105     return "function with nested functions cannot be inline";
106
107   /* If its not even close, don't even look.  */
108   if (!DECL_INLINE (fndecl) && get_max_uid () > 3 * max_insns)
109     return "function too large to be inline";
110
111 #if 0
112   /* Don't inline functions which do not specify a function prototype and
113      have BLKmode argument or take the address of a parameter.  */
114   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
115     {
116       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parms)) == BLKmode)
117         TREE_ADDRESSABLE (parms) = 1;
118       if (last == NULL_TREE && TREE_ADDRESSABLE (parms))
119         return "no prototype, and parameter address used; cannot be inline";
120     }
121 #endif
122
123   /* We can't inline functions that return structures
124      the old-fashioned PCC way, copying into a static block.  */
125   if (current_function_returns_pcc_struct)
126     return "inline functions not supported for this return value type";
127
128   /* We can't inline functions that return BLKmode structures in registers.  */
129   if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == BLKmode
130       && ! aggregate_value_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))))
131     return "inline functions not supported for this return value type";
132
133   /* We can't inline functions that return structures of varying size.  */
134   if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) < 0)
135     return "function with varying-size return value cannot be inline";
136
137   /* Cannot inline a function with a varying size argument or one that
138      receives a transparent union.  */
139   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
140     {
141       if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parms)) < 0)
142         return "function with varying-size parameter cannot be inline";
143       else if (TYPE_TRANSPARENT_UNION (TREE_TYPE (parms)))
144         return "function with transparent unit parameter cannot be inline";
145     }
146
147   if (!DECL_INLINE (fndecl) && get_max_uid () > max_insns)
148     {
149       for (ninsns = 0, insn = get_first_nonparm_insn ();
150            insn && ninsns < max_insns;
151            insn = NEXT_INSN (insn))
152         if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
153           ninsns++;
154
155       if (ninsns >= max_insns)
156         return "function too large to be inline";
157     }
158
159   /* We cannot inline this function if forced_labels is non-zero.  This
160      implies that a label in this function was used as an initializer.
161      Because labels can not be duplicated, all labels in the function
162      will be renamed when it is inlined.  However, there is no way to find
163      and fix all variables initialized with addresses of labels in this
164      function, hence inlining is impossible.  */
165
166   if (forced_labels)
167     return "function with label addresses used in initializers cannot inline";
168
169   /* We cannot inline a nested function that jumps to a nonlocal label.  */
170   if (current_function_has_nonlocal_goto)
171     return "function with nonlocal goto cannot be inline";
172
173   return 0;
174 }
175 \f
176 /* Variables used within save_for_inline.  */
177
178 /* Mapping from old pseudo-register to new pseudo-registers.
179    The first element of this map is reg_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER].
180    It is allocated in `save_for_inline' and `expand_inline_function',
181    and deallocated on exit from each of those routines.  */
182 static rtx *reg_map;
183
184 /* Mapping from old code-labels to new code-labels.
185    The first element of this map is label_map[min_labelno].
186    It is allocated in `save_for_inline' and `expand_inline_function',
187    and deallocated on exit from each of those routines.  */
188 static rtx *label_map;
189
190 /* Mapping from old insn uid's to copied insns.
191    It is allocated in `save_for_inline' and `expand_inline_function',
192    and deallocated on exit from each of those routines.  */
193 static rtx *insn_map;
194
195 /* Map pseudo reg number into the PARM_DECL for the parm living in the reg.
196    Zero for a reg that isn't a parm's home.
197    Only reg numbers less than max_parm_reg are mapped here.  */
198 static tree *parmdecl_map;
199
200 /* Keep track of first pseudo-register beyond those that are parms.  */
201 static int max_parm_reg;
202
203 /* When an insn is being copied by copy_for_inline,
204    this is nonzero if we have copied an ASM_OPERANDS.
205    In that case, it is the original input-operand vector.  */
206 static rtvec orig_asm_operands_vector;
207
208 /* When an insn is being copied by copy_for_inline,
209    this is nonzero if we have copied an ASM_OPERANDS.
210    In that case, it is the copied input-operand vector.  */
211 static rtvec copy_asm_operands_vector;
212
213 /* Likewise, this is the copied constraints vector.  */
214 static rtvec copy_asm_constraints_vector;
215
216 /* In save_for_inline, nonzero if past the parm-initialization insns.  */
217 static int in_nonparm_insns;
218 \f
219 /* Subroutine for `save_for_inline{copying,nocopy}'.  Performs initialization
220    needed to save FNDECL's insns and info for future inline expansion.  */
221    
222 static rtx
223 initialize_for_inline (fndecl, min_labelno, max_labelno, max_reg, copy)
224      tree fndecl;
225      int min_labelno;
226      int max_labelno;
227      int max_reg;
228      int copy;
229 {
230   int function_flags, i;
231   rtvec arg_vector;
232   tree parms;
233
234   /* Compute the values of any flags we must restore when inlining this.  */
235
236   function_flags
237     = (current_function_calls_alloca * FUNCTION_FLAGS_CALLS_ALLOCA
238        + current_function_calls_setjmp * FUNCTION_FLAGS_CALLS_SETJMP
239        + current_function_calls_longjmp * FUNCTION_FLAGS_CALLS_LONGJMP
240        + current_function_returns_struct * FUNCTION_FLAGS_RETURNS_STRUCT
241        + current_function_returns_pcc_struct * FUNCTION_FLAGS_RETURNS_PCC_STRUCT
242        + current_function_needs_context * FUNCTION_FLAGS_NEEDS_CONTEXT
243        + current_function_has_nonlocal_label * FUNCTION_FLAGS_HAS_NONLOCAL_LABEL
244        + current_function_returns_pointer * FUNCTION_FLAGS_RETURNS_POINTER
245        + current_function_uses_const_pool * FUNCTION_FLAGS_USES_CONST_POOL
246        + current_function_uses_pic_offset_table * FUNCTION_FLAGS_USES_PIC_OFFSET_TABLE);
247
248   /* Clear out PARMDECL_MAP.  It was allocated in the caller's frame.  */
249   bzero ((char *) parmdecl_map, max_parm_reg * sizeof (tree));
250   arg_vector = rtvec_alloc (list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)));
251
252   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
253        parms;
254        parms = TREE_CHAIN (parms), i++)
255     {
256       rtx p = DECL_RTL (parms);
257
258       if (GET_CODE (p) == MEM && copy)
259         {
260           /* Copy the rtl so that modifications of the addresses
261              later in compilation won't affect this arg_vector.
262              Virtual register instantiation can screw the address
263              of the rtl.  */
264           rtx new = copy_rtx (p);
265
266           /* Don't leave the old copy anywhere in this decl.  */
267           if (DECL_RTL (parms) == DECL_INCOMING_RTL (parms)
268               || (GET_CODE (DECL_RTL (parms)) == MEM
269                   && GET_CODE (DECL_INCOMING_RTL (parms)) == MEM
270                   && (XEXP (DECL_RTL (parms), 0)
271                       == XEXP (DECL_INCOMING_RTL (parms), 0))))
272             DECL_INCOMING_RTL (parms) = new;
273           DECL_RTL (parms) = new;
274         }
275
276       RTVEC_ELT (arg_vector, i) = p;
277
278       if (GET_CODE (p) == REG)
279         parmdecl_map[REGNO (p)] = parms;
280       else if (GET_CODE (p) == CONCAT)
281         {
282           rtx preal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (p, 0)), p);
283           rtx pimag = gen_imagpart (GET_MODE (preal), p);
284
285           if (GET_CODE (preal) == REG)
286             parmdecl_map[REGNO (preal)] = parms;
287           if (GET_CODE (pimag) == REG)
288             parmdecl_map[REGNO (pimag)] = parms;
289         }
290
291       /* This flag is cleared later
292          if the function ever modifies the value of the parm.  */
293       TREE_READONLY (parms) = 1;
294     }
295
296   /* Assume we start out in the insns that set up the parameters.  */
297   in_nonparm_insns = 0;
298
299   /* The list of DECL_SAVED_INSNS, starts off with a header which
300      contains the following information:
301
302      the first insn of the function (not including the insns that copy
303      parameters into registers).
304      the first parameter insn of the function,
305      the first label used by that function,
306      the last label used by that function,
307      the highest register number used for parameters,
308      the total number of registers used,
309      the size of the incoming stack area for parameters,
310      the number of bytes popped on return,
311      the stack slot list,
312      some flags that are used to restore compiler globals,
313      the value of current_function_outgoing_args_size,
314      the original argument vector,
315      the original DECL_INITIAL,
316      and pointers to the table of psuedo regs, pointer flags, and alignment. */
317
318   return gen_inline_header_rtx (NULL_RTX, NULL_RTX, min_labelno, max_labelno,
319                                 max_parm_reg, max_reg,
320                                 current_function_args_size,
321                                 current_function_pops_args,
322                                 stack_slot_list, forced_labels, function_flags,
323                                 current_function_outgoing_args_size,
324                                 arg_vector, (rtx) DECL_INITIAL (fndecl),
325                                 (rtvec) regno_reg_rtx, regno_pointer_flag,
326                                 regno_pointer_align);
327 }
328
329 /* Subroutine for `save_for_inline{copying,nocopy}'.  Finishes up the
330    things that must be done to make FNDECL expandable as an inline function.
331    HEAD contains the chain of insns to which FNDECL will expand.  */
332    
333 static void
334 finish_inline (fndecl, head)
335      tree fndecl;
336      rtx head;
337 {
338   NEXT_INSN (head) = get_first_nonparm_insn ();
339   FIRST_PARM_INSN (head) = get_insns ();
340   DECL_SAVED_INSNS (fndecl) = head;
341   DECL_FRAME_SIZE (fndecl) = get_frame_size ();
342 }
343
344 /* Adjust the BLOCK_END_NOTE pointers in a given copied DECL tree so that
345    they all point to the new (copied) rtxs.  */
346
347 static void
348 adjust_copied_decl_tree (block)
349      register tree block;
350 {
351   register tree subblock;
352   register rtx original_end;
353
354   original_end = BLOCK_END_NOTE (block);
355   if (original_end)
356     {
357       BLOCK_END_NOTE (block) = (rtx) NOTE_SOURCE_FILE (original_end);
358       NOTE_SOURCE_FILE (original_end) = 0;
359     }
360
361   /* Process all subblocks.  */
362   for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (block);
363        subblock;
364        subblock = TREE_CHAIN (subblock))
365     adjust_copied_decl_tree (subblock);
366 }
367
368 /* Make the insns and PARM_DECLs of the current function permanent
369    and record other information in DECL_SAVED_INSNS to allow inlining
370    of this function in subsequent calls.
371
372    This function is called when we are going to immediately compile
373    the insns for FNDECL.  The insns in maybepermanent_obstack cannot be
374    modified by the compilation process, so we copy all of them to
375    new storage and consider the new insns to be the insn chain to be
376    compiled.  Our caller (rest_of_compilation) saves the original
377    DECL_INITIAL and DECL_ARGUMENTS; here we copy them.  */
378
379 /* ??? The nonlocal_label list should be adjusted also.  However, since
380    a function that contains a nested function never gets inlined currently,
381    the nonlocal_label list will always be empty, so we don't worry about
382    it for now.  */
383
384 void
385 save_for_inline_copying (fndecl)
386      tree fndecl;
387 {
388   rtx first_insn, last_insn, insn;
389   rtx head, copy;
390   int max_labelno, min_labelno, i, len;
391   int max_reg;
392   int max_uid;
393   rtx first_nonparm_insn;
394   char *new, *new1;
395
396   /* Make and emit a return-label if we have not already done so. 
397      Do this before recording the bounds on label numbers. */
398
399   if (return_label == 0)
400     {
401       return_label = gen_label_rtx ();
402       emit_label (return_label);
403     }
404
405   /* Get some bounds on the labels and registers used.  */
406
407   max_labelno = max_label_num ();
408   min_labelno = get_first_label_num ();
409   max_reg = max_reg_num ();
410
411   /* Set up PARMDECL_MAP which maps pseudo-reg number to its PARM_DECL.
412      Later we set TREE_READONLY to 0 if the parm is modified inside the fn.
413      Also set up ARG_VECTOR, which holds the unmodified DECL_RTX values
414      for the parms, prior to elimination of virtual registers.
415      These values are needed for substituting parms properly.  */
416
417   max_parm_reg = max_parm_reg_num ();
418   parmdecl_map = (tree *) alloca (max_parm_reg * sizeof (tree));
419
420   head = initialize_for_inline (fndecl, min_labelno, max_labelno, max_reg, 1);
421
422   if (current_function_uses_const_pool)
423     {
424       /* Replace any constant pool references with the actual constant.  We
425          will put the constants back in the copy made below.  */
426       for (insn = get_insns (); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
427         if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
428           {
429             save_constants (&PATTERN (insn));
430             if (REG_NOTES (insn))
431               save_constants (&REG_NOTES (insn));
432           }
433
434       /* Also scan all decls, and replace any constant pool references with the
435          actual constant.  */
436       save_constants_in_decl_trees (DECL_INITIAL (fndecl));
437
438       /* Clear out the constant pool so that we can recreate it with the
439          copied constants below.  */
440       init_const_rtx_hash_table ();
441       clear_const_double_mem ();
442     }
443
444   max_uid = INSN_UID (head);
445
446   /* We have now allocated all that needs to be allocated permanently
447      on the rtx obstack.  Set our high-water mark, so that we
448      can free the rest of this when the time comes.  */
449
450   preserve_data ();
451
452   /* Copy the chain insns of this function.
453      Install the copied chain as the insns of this function,
454      for continued compilation;
455      the original chain is recorded as the DECL_SAVED_INSNS
456      for inlining future calls.  */
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   first_insn = rtx_alloc (NOTE);
466   NOTE_SOURCE_FILE (first_insn) = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
467   NOTE_LINE_NUMBER (first_insn) = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
468   INSN_UID (first_insn) = INSN_UID (insn);
469   PREV_INSN (first_insn) = NULL;
470   NEXT_INSN (first_insn) = NULL;
471   last_insn = first_insn;
472
473   /* Each pseudo-reg in the old insn chain must have a unique rtx in the copy.
474      Make these new rtx's now, and install them in regno_reg_rtx, so they
475      will be the official pseudo-reg rtx's for the rest of compilation.  */
476
477   reg_map = (rtx *) savealloc (regno_pointer_flag_length * sizeof (rtx));
478
479   len = sizeof (struct rtx_def) + (GET_RTX_LENGTH (REG) - 1) * sizeof (rtunion);
480   for (i = max_reg - 1; i > LAST_VIRTUAL_REGISTER; i--)
481     reg_map[i] = (rtx)obstack_copy (function_maybepermanent_obstack,
482                                     regno_reg_rtx[i], len);
483
484   regno_reg_rtx = reg_map;
485
486   /* Put copies of all the virtual register rtx into the new regno_reg_rtx.  */
487   regno_reg_rtx[VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM] = virtual_incoming_args_rtx;
488   regno_reg_rtx[VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM] = virtual_stack_vars_rtx;
489   regno_reg_rtx[VIRTUAL_STACK_DYNAMIC_REGNUM] = virtual_stack_dynamic_rtx;
490   regno_reg_rtx[VIRTUAL_OUTGOING_ARGS_REGNUM] = virtual_outgoing_args_rtx;
491
492   /* Likewise each label rtx must have a unique rtx as its copy.  */
493
494   label_map = (rtx *)alloca ((max_labelno - min_labelno) * sizeof (rtx));
495   label_map -= min_labelno;
496
497   for (i = min_labelno; i < max_labelno; i++)
498     label_map[i] = gen_label_rtx ();
499
500   /* Record the mapping of old insns to copied insns.  */
501
502   insn_map = (rtx *) alloca (max_uid * sizeof (rtx));
503   bzero ((char *) insn_map, max_uid * sizeof (rtx));
504
505   /* Get the insn which signals the end of parameter setup code.  */
506   first_nonparm_insn = get_first_nonparm_insn ();
507
508   /* Copy any entries in regno_reg_rtx or DECL_RTLs that reference MEM
509      (the former occurs when a variable has its address taken)
510      since these may be shared and can be changed by virtual
511      register instantiation.  DECL_RTL values for our arguments
512      have already been copied by initialize_for_inline.  */
513   for (i = LAST_VIRTUAL_REGISTER + 1; i < max_reg; i++)
514     if (GET_CODE (regno_reg_rtx[i]) == MEM)
515       XEXP (regno_reg_rtx[i], 0)
516         = copy_for_inline (XEXP (regno_reg_rtx[i], 0));
517
518   /* Copy the tree of subblocks of the function, and the decls in them.
519      We will use the copy for compiling this function, then restore the original
520      subblocks and decls for use when inlining this function.
521
522      Several parts of the compiler modify BLOCK trees.  In particular,
523      instantiate_virtual_regs will instantiate any virtual regs
524      mentioned in the DECL_RTLs of the decls, and loop
525      unrolling will replicate any BLOCK trees inside an unrolled loop.
526
527      The modified subblocks or DECL_RTLs would be incorrect for the original rtl
528      which we will use for inlining.  The rtl might even contain pseudoregs
529      whose space has been freed.  */
530
531   DECL_INITIAL (fndecl) = copy_decl_tree (DECL_INITIAL (fndecl));
532   DECL_ARGUMENTS (fndecl) = copy_decl_list (DECL_ARGUMENTS (fndecl));
533
534   /* Now copy each DECL_RTL which is a MEM,
535      so it is safe to modify their addresses.  */
536   copy_decl_rtls (DECL_INITIAL (fndecl));
537
538   /* The fndecl node acts as its own progenitor, so mark it as such.  */
539   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (fndecl) = fndecl;
540
541   /* Now copy the chain of insns.  Do this twice.  The first copy the insn
542      itself and its body.  The second time copy of REG_NOTES.  This is because
543      a REG_NOTE may have a forward pointer to another insn.  */
544
545   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
546     {
547       orig_asm_operands_vector = 0;
548
549       if (insn == first_nonparm_insn)
550         in_nonparm_insns = 1;
551
552       switch (GET_CODE (insn))
553         {
554         case NOTE:
555           /* No need to keep these.  */
556           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) == NOTE_INSN_DELETED)
557             continue;
558
559           copy = rtx_alloc (NOTE);
560           NOTE_LINE_NUMBER (copy) = NOTE_LINE_NUMBER (insn);
561           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BLOCK_END)
562             NOTE_SOURCE_FILE (copy) = NOTE_SOURCE_FILE (insn);
563           else
564             {
565               NOTE_SOURCE_FILE (insn) = (char *) copy;
566               NOTE_SOURCE_FILE (copy) = 0;
567             }
568           RTX_INTEGRATED_P (copy) = RTX_INTEGRATED_P (insn);
569           break;
570
571         case INSN:
572         case JUMP_INSN:
573         case CALL_INSN:
574           copy = rtx_alloc (GET_CODE (insn));
575
576           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN)
577             CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (copy) =
578                    copy_for_inline (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn));
579
580           PATTERN (copy) = copy_for_inline (PATTERN (insn));
581           INSN_CODE (copy) = -1;
582           LOG_LINKS (copy) = NULL_RTX;
583           RTX_INTEGRATED_P (copy) = RTX_INTEGRATED_P (insn);
584           break;
585
586         case CODE_LABEL:
587           copy = label_map[CODE_LABEL_NUMBER (insn)];
588           LABEL_NAME (copy) = LABEL_NAME (insn);
589           break;
590
591         case BARRIER:
592           copy = rtx_alloc (BARRIER);
593           break;
594
595         default:
596           abort ();
597         }
598       INSN_UID (copy) = INSN_UID (insn);
599       insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
600       NEXT_INSN (last_insn) = copy;
601       PREV_INSN (copy) = last_insn;
602       last_insn = copy;
603     }
604
605   adjust_copied_decl_tree (DECL_INITIAL (fndecl));
606
607   /* Now copy the REG_NOTES.  */
608   for (insn = NEXT_INSN (get_insns ()); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
609     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i'
610         && insn_map[INSN_UID(insn)])
611       REG_NOTES (insn_map[INSN_UID (insn)])
612         = copy_for_inline (REG_NOTES (insn));
613
614   NEXT_INSN (last_insn) = NULL;
615
616   finish_inline (fndecl, head);
617
618   /* Make new versions of the register tables.  */
619   new = (char *) savealloc (regno_pointer_flag_length);
620   bcopy (regno_pointer_flag, new, regno_pointer_flag_length);
621   new1 = (char *) savealloc (regno_pointer_flag_length);
622   bcopy (regno_pointer_align, new1, regno_pointer_flag_length);
623
624   regno_pointer_flag = new;
625   regno_pointer_align = new1;
626
627   set_new_first_and_last_insn (first_insn, last_insn);
628 }
629
630 /* Return a copy of a chain of nodes, chained through the TREE_CHAIN field.
631    For example, this can copy a list made of TREE_LIST nodes.  While copying,
632    for each node copied which doesn't already have is DECL_ABSTRACT_ORIGIN
633    set to some non-zero value, set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN of the copy to
634    point to the corresponding (abstract) original node.  */
635
636 static tree
637 copy_decl_list (list)
638      tree list;
639 {
640   tree head;
641   register tree prev, next;
642
643   if (list == 0)
644     return 0;
645
646   head = prev = copy_node (list);
647   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (head) == NULL_TREE)
648     DECL_ABSTRACT_ORIGIN (head) = list;
649   next = TREE_CHAIN (list);
650   while (next)
651     {
652       register tree copy;
653
654       copy = copy_node (next);
655       if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (copy) == NULL_TREE)
656         DECL_ABSTRACT_ORIGIN (copy) = next;
657       TREE_CHAIN (prev) = copy;
658       prev = copy;
659       next = TREE_CHAIN (next);
660     }
661   return head;
662 }
663
664 /* Make a copy of the entire tree of blocks BLOCK, and return it.  */
665
666 static tree
667 copy_decl_tree (block)
668      tree block;
669 {
670   tree t, vars, subblocks;
671
672   vars = copy_decl_list (BLOCK_VARS (block));
673   subblocks = 0;
674
675   /* Process all subblocks.  */
676   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
677     {
678       tree copy = copy_decl_tree (t);
679       TREE_CHAIN (copy) = subblocks;
680       subblocks = copy;
681     }
682
683   t = copy_node (block);
684   BLOCK_VARS (t) = vars;
685   BLOCK_SUBBLOCKS (t) = nreverse (subblocks);
686   /* If the BLOCK being cloned is already marked as having been instantiated
687      from something else, then leave that `origin' marking alone.  Otherwise,
688      mark the clone as having originated from the BLOCK we are cloning.  */
689   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t) == NULL_TREE)
690     BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (t) = block;
691   return t;
692 }
693
694 /* Copy DECL_RTLs in all decls in the given BLOCK node.  */
695
696 static void
697 copy_decl_rtls (block)
698      tree block;
699 {
700   tree t;
701
702   for (t = BLOCK_VARS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
703     if (DECL_RTL (t) && GET_CODE (DECL_RTL (t)) == MEM)
704       DECL_RTL (t) = copy_for_inline (DECL_RTL (t));
705
706   /* Process all subblocks.  */
707   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (block); t; t = TREE_CHAIN (t))
708     copy_decl_rtls (t);
709 }
710
711 /* Make the insns and PARM_DECLs of the current function permanent
712    and record other information in DECL_SAVED_INSNS to allow inlining
713    of this function in subsequent calls.
714
715    This routine need not copy any insns because we are not going
716    to immediately compile the insns in the insn chain.  There
717    are two cases when we would compile the insns for FNDECL:
718    (1) when FNDECL is expanded inline, and (2) when FNDECL needs to
719    be output at the end of other compilation, because somebody took
720    its address.  In the first case, the insns of FNDECL are copied
721    as it is expanded inline, so FNDECL's saved insns are not
722    modified.  In the second case, FNDECL is used for the last time,
723    so modifying the rtl is not a problem.
724
725    We don't have to worry about FNDECL being inline expanded by
726    other functions which are written at the end of compilation
727    because flag_no_inline is turned on when we begin writing
728    functions at the end of compilation.  */
729
730 void
731 save_for_inline_nocopy (fndecl)
732      tree fndecl;
733 {
734   rtx insn;
735   rtx head;
736   rtx first_nonparm_insn;
737
738   /* Set up PARMDECL_MAP which maps pseudo-reg number to its PARM_DECL.
739      Later we set TREE_READONLY to 0 if the parm is modified inside the fn.
740      Also set up ARG_VECTOR, which holds the unmodified DECL_RTX values
741      for the parms, prior to elimination of virtual registers.
742      These values are needed for substituting parms properly.  */
743
744   max_parm_reg = max_parm_reg_num ();
745   parmdecl_map = (tree *) alloca (max_parm_reg * sizeof (tree));
746
747   /* Make and emit a return-label if we have not already done so.  */
748
749   if (return_label == 0)
750     {
751       return_label = gen_label_rtx ();
752       emit_label (return_label);
753     }
754
755   head = initialize_for_inline (fndecl, get_first_label_num (),
756                                 max_label_num (), max_reg_num (), 0);
757
758   /* If there are insns that copy parms from the stack into pseudo registers,
759      those insns are not copied.  `expand_inline_function' must
760      emit the correct code to handle such things.  */
761
762   insn = get_insns ();
763   if (GET_CODE (insn) != NOTE)
764     abort ();
765
766   /* Get the insn which signals the end of parameter setup code.  */
767   first_nonparm_insn = get_first_nonparm_insn ();
768
769   /* Now just scan the chain of insns to see what happens to our
770      PARM_DECLs.  If a PARM_DECL is used but never modified, we
771      can substitute its rtl directly when expanding inline (and
772      perform constant folding when its incoming value is constant).
773      Otherwise, we have to copy its value into a new register and track
774      the new register's life.  */
775
776   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
777     {
778       if (insn == first_nonparm_insn)
779         in_nonparm_insns = 1;
780
781       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i')
782         {
783           if (current_function_uses_const_pool)
784             {
785               /* Replace any constant pool references with the actual constant.
786                  We will put the constant back if we need to write the
787                  function out after all.  */
788               save_constants (&PATTERN (insn));
789               if (REG_NOTES (insn))
790                 save_constants (&REG_NOTES (insn));
791             }
792
793           /* Record what interesting things happen to our parameters.  */
794           note_stores (PATTERN (insn), note_modified_parmregs);
795         }
796     }
797
798   /* Also scan all decls, and replace any constant pool references with the
799      actual constant.  */
800   save_constants_in_decl_trees (DECL_INITIAL (fndecl));
801
802   /* We have now allocated all that needs to be allocated permanently
803      on the rtx obstack.  Set our high-water mark, so that we
804      can free the rest of this when the time comes.  */
805
806   preserve_data ();
807
808   finish_inline (fndecl, head);
809 }
810 \f
811 /* Given PX, a pointer into an insn, search for references to the constant
812    pool.  Replace each with a CONST that has the mode of the original
813    constant, contains the constant, and has RTX_INTEGRATED_P set.
814    Similarly, constant pool addresses not enclosed in a MEM are replaced
815    with an ADDRESS rtx which also gives the constant, mode, and has
816    RTX_INTEGRATED_P set.  */
817
818 static void
819 save_constants (px)
820      rtx *px;
821 {
822   rtx x;
823   int i, j;
824
825  again:
826   x = *px;
827
828   /* If this is a CONST_DOUBLE, don't try to fix things up in 
829      CONST_DOUBLE_MEM, because this is an infinite recursion.  */
830   if (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE)
831     return;
832   else if (GET_CODE (x) == MEM && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == SYMBOL_REF
833            && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (x,0)))
834     {
835       enum machine_mode const_mode = get_pool_mode (XEXP (x, 0));
836       rtx new = gen_rtx (CONST, const_mode, get_pool_constant (XEXP (x, 0)));
837       RTX_INTEGRATED_P (new) = 1;
838
839       /* If the MEM was in a different mode than the constant (perhaps we
840          were only looking at the low-order part), surround it with a 
841          SUBREG so we can save both modes.  */
842
843       if (GET_MODE (x) != const_mode)
844         {
845           new = gen_rtx (SUBREG, GET_MODE (x), new, 0);
846           RTX_INTEGRATED_P (new) = 1;
847         }
848
849       *px = new;
850       save_constants (&XEXP (*px, 0));
851     }
852   else if (GET_CODE (x) == SYMBOL_REF
853            && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (x))
854     {
855       *px = gen_rtx (ADDRESS, get_pool_mode (x), get_pool_constant (x));
856       save_constants (&XEXP (*px, 0));
857       RTX_INTEGRATED_P (*px) = 1;
858     }
859
860   else
861     {
862       char *fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
863       int len = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x));
864
865       for (i = len-1; i >= 0; i--)
866         {
867           switch (fmt[i])
868             {
869             case 'E':
870               for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
871                 save_constants (&XVECEXP (x, i, j));
872               break;
873
874             case 'e':
875               if (XEXP (x, i) == 0)
876                 continue;
877               if (i == 0)
878                 {
879                   /* Hack tail-recursion here.  */
880                   px = &XEXP (x, 0);
881                   goto again;
882                 }
883               save_constants (&XEXP (x, i));
884               break;
885             }
886         }
887     }
888 }
889 \f
890 /* Note whether a parameter is modified or not.  */
891
892 static void
893 note_modified_parmregs (reg, x)
894      rtx reg;
895      rtx x;
896 {
897   if (GET_CODE (reg) == REG && in_nonparm_insns
898       && REGNO (reg) < max_parm_reg
899       && REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
900       && parmdecl_map[REGNO (reg)] != 0)
901     TREE_READONLY (parmdecl_map[REGNO (reg)]) = 0;
902 }
903
904 /* Copy the rtx ORIG recursively, replacing pseudo-regs and labels
905    according to `reg_map' and `label_map'.  The original rtl insns
906    will be saved for inlining; this is used to make a copy
907    which is used to finish compiling the inline function itself.
908
909    If we find a "saved" constant pool entry, one which was replaced with
910    the value of the constant, convert it back to a constant pool entry.
911    Since the pool wasn't touched, this should simply restore the old
912    address.
913
914    All other kinds of rtx are copied except those that can never be
915    changed during compilation.  */
916
917 static rtx
918 copy_for_inline (orig)
919      rtx orig;
920 {
921   register rtx x = orig;
922   register int i;
923   register enum rtx_code code;
924   register char *format_ptr;
925
926   if (x == 0)
927     return x;
928
929   code = GET_CODE (x);
930
931   /* These types may be freely shared.  */
932
933   switch (code)
934     {
935     case QUEUED:
936     case CONST_INT:
937     case SYMBOL_REF:
938     case PC:
939     case CC0:
940       return x;
941
942     case CONST_DOUBLE:
943       /* We have to make a new CONST_DOUBLE to ensure that we account for
944          it correctly.  Using the old CONST_DOUBLE_MEM data is wrong.  */
945       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_FLOAT)
946         {
947           REAL_VALUE_TYPE d;
948
949           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, x);
950           return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (d, GET_MODE (x));
951         }
952       else
953         return immed_double_const (CONST_DOUBLE_LOW (x), CONST_DOUBLE_HIGH (x),
954                                    VOIDmode);
955
956     case CONST:
957       /* Get constant pool entry for constant in the pool.  */
958       if (RTX_INTEGRATED_P (x))
959         return validize_mem (force_const_mem (GET_MODE (x),
960                                               copy_for_inline (XEXP (x, 0))));
961       break;
962
963     case SUBREG:
964       /* Get constant pool entry, but access in different mode.  */
965       if (RTX_INTEGRATED_P (x))
966         {
967           rtx new
968             = force_const_mem (GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
969                                copy_for_inline (XEXP (SUBREG_REG (x), 0)));
970
971           PUT_MODE (new, GET_MODE (x));
972           return validize_mem (new);
973         }
974       break;
975
976     case ADDRESS:
977       /* If not special for constant pool error.  Else get constant pool
978          address.  */
979       if (! RTX_INTEGRATED_P (x))
980         abort ();
981
982       return XEXP (force_const_mem (GET_MODE (x),
983                                     copy_for_inline (XEXP (x, 0))), 0);
984
985     case ASM_OPERANDS:
986       /* If a single asm insn contains multiple output operands
987          then it contains multiple ASM_OPERANDS rtx's that share operand 3.
988          We must make sure that the copied insn continues to share it.  */
989       if (orig_asm_operands_vector == XVEC (orig, 3))
990         {
991           x = rtx_alloc (ASM_OPERANDS);
992           x->volatil = orig->volatil;
993           XSTR (x, 0) = XSTR (orig, 0);
994           XSTR (x, 1) = XSTR (orig, 1);
995           XINT (x, 2) = XINT (orig, 2);
996           XVEC (x, 3) = copy_asm_operands_vector;
997           XVEC (x, 4) = copy_asm_constraints_vector;
998           XSTR (x, 5) = XSTR (orig, 5);
999           XINT (x, 6) = XINT (orig, 6);
1000           return x;
1001         }
1002       break;
1003
1004     case MEM:
1005       /* A MEM is usually allowed to be shared if its address is constant
1006          or is a constant plus one of the special registers.
1007
1008          We do not allow sharing of addresses that are either a special
1009          register or the sum of a constant and a special register because
1010          it is possible for unshare_all_rtl to copy the address, into memory
1011          that won't be saved.  Although the MEM can safely be shared, and
1012          won't be copied there, the address itself cannot be shared, and may
1013          need to be copied. 
1014
1015          There are also two exceptions with constants: The first is if the
1016          constant is a LABEL_REF or the sum of the LABEL_REF
1017          and an integer.  This case can happen if we have an inline
1018          function that supplies a constant operand to the call of another
1019          inline function that uses it in a switch statement.  In this case,
1020          we will be replacing the LABEL_REF, so we have to replace this MEM
1021          as well.
1022
1023          The second case is if we have a (const (plus (address ..) ...)).
1024          In that case we need to put back the address of the constant pool
1025          entry.  */
1026
1027       if (CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0))
1028           && GET_CODE (XEXP (x, 0)) != LABEL_REF
1029           && ! (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST
1030                 && (GET_CODE (XEXP (XEXP (x, 0), 0)) == PLUS
1031                     && ((GET_CODE (XEXP (XEXP (XEXP (x, 0), 0), 0))
1032                         == LABEL_REF)
1033                         || (GET_CODE (XEXP (XEXP (XEXP (x, 0), 0), 0))
1034                             == ADDRESS)))))
1035         return x;
1036       break;
1037
1038     case LABEL_REF:
1039       /* If this is a non-local label, just make a new LABEL_REF.
1040          Otherwise, use the new label as well.  */
1041       x = gen_rtx (LABEL_REF, GET_MODE (orig),
1042                    LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) ? XEXP (orig, 0)
1043                    : label_map[CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (orig, 0))]);
1044       LABEL_REF_NONLOCAL_P (x) = LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig);
1045       LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (x) = LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (orig);
1046       return x;
1047
1048     case REG:
1049       if (REGNO (x) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1050         return reg_map [REGNO (x)];
1051       else
1052         return x;
1053
1054     case SET:
1055       /* If a parm that gets modified lives in a pseudo-reg,
1056          clear its TREE_READONLY to prevent certain optimizations.  */
1057       {
1058         rtx dest = SET_DEST (x);
1059
1060         while (GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART
1061                || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
1062                || GET_CODE (dest) == SUBREG)
1063           dest = XEXP (dest, 0);
1064
1065         if (GET_CODE (dest) == REG
1066             && REGNO (dest) < max_parm_reg
1067             && REGNO (dest) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
1068             && parmdecl_map[REGNO (dest)] != 0
1069             /* The insn to load an arg pseudo from a stack slot
1070                does not count as modifying it.  */
1071             && in_nonparm_insns)
1072           TREE_READONLY (parmdecl_map[REGNO (dest)]) = 0;
1073       }
1074       break;
1075
1076 #if 0 /* This is a good idea, but here is the wrong place for it.  */
1077       /* Arrange that CONST_INTs always appear as the second operand
1078          if they appear, and that `frame_pointer_rtx' or `arg_pointer_rtx'
1079          always appear as the first.  */
1080     case PLUS:
1081       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == CONST_INT
1082           || (XEXP (x, 1) == frame_pointer_rtx
1083               || (ARG_POINTER_REGNUM != FRAME_POINTER_REGNUM
1084                   && XEXP (x, 1) == arg_pointer_rtx)))
1085         {
1086           rtx t = XEXP (x, 0);
1087           XEXP (x, 0) = XEXP (x, 1);
1088           XEXP (x, 1) = t;
1089         }
1090       break;
1091 #endif
1092     }
1093
1094   /* Replace this rtx with a copy of itself.  */
1095
1096   x = rtx_alloc (code);
1097   bcopy ((char *) orig, (char *) x,
1098          (sizeof (*x) - sizeof (x->fld)
1099           + sizeof (x->fld[0]) * GET_RTX_LENGTH (code)));
1100
1101   /* Now scan the subexpressions recursively.
1102      We can store any replaced subexpressions directly into X
1103      since we know X is not shared!  Any vectors in X
1104      must be copied if X was copied.  */
1105
1106   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
1107
1108   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
1109     {
1110       switch (*format_ptr++)
1111         {
1112         case 'e':
1113           XEXP (x, i) = copy_for_inline (XEXP (x, i));
1114           break;
1115
1116         case 'u':
1117           /* Change any references to old-insns to point to the
1118              corresponding copied insns.  */
1119           XEXP (x, i) = insn_map[INSN_UID (XEXP (x, i))];
1120           break;
1121
1122         case 'E':
1123           if (XVEC (x, i) != NULL && XVECLEN (x, i) != 0)
1124             {
1125               register int j;
1126
1127               XVEC (x, i) = gen_rtvec_v (XVECLEN (x, i), &XVECEXP (x, i, 0));
1128               for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
1129                 XVECEXP (x, i, j)
1130                   = copy_for_inline (XVECEXP (x, i, j));
1131             }
1132           break;
1133         }
1134     }
1135
1136   if (code == ASM_OPERANDS && orig_asm_operands_vector == 0)
1137     {
1138       orig_asm_operands_vector = XVEC (orig, 3);
1139       copy_asm_operands_vector = XVEC (x, 3);
1140       copy_asm_constraints_vector = XVEC (x, 4);
1141     }
1142
1143   return x;
1144 }
1145
1146 /* Unfortunately, we need a global copy of const_equiv map for communication
1147    with a function called from note_stores.  Be *very* careful that this
1148    is used properly in the presence of recursion.  */
1149
1150 rtx *global_const_equiv_map;
1151 int global_const_equiv_map_size;
1152 \f
1153 #define FIXED_BASE_PLUS_P(X) \
1154   (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT  \
1155    && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                             \
1156    && REGNO (XEXP (X, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER             \
1157    && REGNO (XEXP (X, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1158
1159 /* Integrate the procedure defined by FNDECL.  Note that this function
1160    may wind up calling itself.  Since the static variables are not
1161    reentrant, we do not assign them until after the possibility
1162    of recursion is eliminated.
1163
1164    If IGNORE is nonzero, do not produce a value.
1165    Otherwise store the value in TARGET if it is nonzero and that is convenient.
1166
1167    Value is:
1168    (rtx)-1 if we could not substitute the function
1169    0 if we substituted it and it does not produce a value
1170    else an rtx for where the value is stored.  */
1171
1172 rtx
1173 expand_inline_function (fndecl, parms, target, ignore, type,
1174                         structure_value_addr)
1175      tree fndecl, parms;
1176      rtx target;
1177      int ignore;
1178      tree type;
1179      rtx structure_value_addr;
1180 {
1181   tree formal, actual, block;
1182   rtx header = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
1183   rtx insns = FIRST_FUNCTION_INSN (header);
1184   rtx parm_insns = FIRST_PARM_INSN (header);
1185   tree *arg_trees;
1186   rtx *arg_vals;
1187   rtx insn;
1188   int max_regno;
1189   register int i;
1190   int min_labelno = FIRST_LABELNO (header);
1191   int max_labelno = LAST_LABELNO (header);
1192   int nargs;
1193   rtx local_return_label = 0;
1194   rtx loc;
1195   rtx stack_save = 0;
1196   rtx temp;
1197   struct inline_remap *map;
1198   rtx cc0_insn = 0;
1199   rtvec arg_vector = ORIGINAL_ARG_VECTOR (header);
1200   rtx static_chain_value = 0;
1201
1202   /* Allow for equivalences of the pseudos we make for virtual fp and ap.  */
1203   max_regno = MAX_REGNUM (header) + 3;
1204   if (max_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1205     abort ();
1206
1207   nargs = list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl));
1208
1209   /* Check that the parms type match and that sufficient arguments were
1210      passed.  Since the appropriate conversions or default promotions have
1211      already been applied, the machine modes should match exactly.  */
1212
1213   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms;
1214        formal;
1215        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual))
1216     {
1217       tree arg;
1218       enum machine_mode mode;
1219
1220       if (actual == 0)
1221         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) -1;
1222
1223       arg = TREE_VALUE (actual);
1224       mode = TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (formal));
1225
1226       if (mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg))
1227           /* If they are block mode, the types should match exactly.
1228              They don't match exactly if TREE_TYPE (FORMAL) == ERROR_MARK_NODE,
1229              which could happen if the parameter has incomplete type.  */
1230           || (mode == BLKmode
1231               && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (arg))
1232                   != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (formal)))))
1233         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) -1;
1234     }
1235
1236   /* Extra arguments are valid, but will be ignored below, so we must
1237      evaluate them here for side-effects.  */
1238   for (; actual; actual = TREE_CHAIN (actual))
1239     expand_expr (TREE_VALUE (actual), const0_rtx,
1240                  TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (actual))), 0);
1241
1242   /* Make a binding contour to keep inline cleanups called at
1243      outer function-scope level from looking like they are shadowing
1244      parameter declarations.  */
1245   pushlevel (0);
1246
1247   /* Make a fresh binding contour that we can easily remove.  */
1248   pushlevel (0);
1249   expand_start_bindings (0);
1250
1251   /* Expand the function arguments.  Do this first so that any
1252      new registers get created before we allocate the maps.  */
1253
1254   arg_vals = (rtx *) alloca (nargs * sizeof (rtx));
1255   arg_trees = (tree *) alloca (nargs * sizeof (tree));
1256
1257   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms, i = 0;
1258        formal;
1259        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual), i++)
1260     {
1261       /* Actual parameter, converted to the type of the argument within the
1262          function.  */
1263       tree arg = convert (TREE_TYPE (formal), TREE_VALUE (actual));
1264       /* Mode of the variable used within the function.  */
1265       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (formal));
1266       int invisiref = 0;
1267
1268       arg_trees[i] = arg;
1269       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
1270
1271       /* If this is an object passed by invisible reference, we copy the
1272          object into a stack slot and save its address.  If this will go
1273          into memory, we do nothing now.  Otherwise, we just expand the
1274          argument.  */
1275       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
1276           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1277         {
1278           rtx stack_slot
1279             = assign_stack_temp (TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)),
1280                                  int_size_in_bytes (TREE_TYPE (arg)), 1);
1281           MEM_IN_STRUCT_P (stack_slot) = AGGREGATE_TYPE_P (TREE_TYPE (arg));
1282
1283           store_expr (arg, stack_slot, 0);
1284
1285           arg_vals[i] = XEXP (stack_slot, 0);
1286           invisiref = 1;
1287         }
1288       else if (GET_CODE (loc) != MEM)
1289         {
1290           if (GET_MODE (loc) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
1291             /* The mode if LOC and ARG can differ if LOC was a variable
1292                that had its mode promoted via PROMOTED_MODE.  */
1293             arg_vals[i] = convert_modes (GET_MODE (loc),
1294                                          TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)),
1295                                          expand_expr (arg, NULL_RTX, mode,
1296                                                       EXPAND_SUM),
1297                                          TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (formal)));
1298           else
1299             arg_vals[i] = expand_expr (arg, NULL_RTX, mode, EXPAND_SUM);
1300         }
1301       else
1302         arg_vals[i] = 0;
1303
1304       if (arg_vals[i] != 0
1305           && (! TREE_READONLY (formal)
1306               /* If the parameter is not read-only, copy our argument through
1307                  a register.  Also, we cannot use ARG_VALS[I] if it overlaps
1308                  TARGET in any way.  In the inline function, they will likely
1309                  be two different pseudos, and `safe_from_p' will make all
1310                  sorts of smart assumptions about their not conflicting.
1311                  But if ARG_VALS[I] overlaps TARGET, these assumptions are
1312                  wrong, so put ARG_VALS[I] into a fresh register.
1313                  Don't worry about invisible references, since their stack
1314                  temps will never overlap the target.  */
1315               || (target != 0
1316                   && ! invisiref
1317                   && (GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
1318                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG
1319                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == MEM)
1320                   && reg_overlap_mentioned_p (arg_vals[i], target))
1321               /* ??? We must always copy a SUBREG into a REG, because it might
1322                  get substituted into an address, and not all ports correctly
1323                  handle SUBREGs in addresses.  */
1324               || (GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG)))
1325         arg_vals[i] = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), arg_vals[i]);
1326
1327       if (arg_vals[i] != 0 && GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
1328           && TREE_CODE (TREE_TYPE (formal)) == POINTER_TYPE)
1329         mark_reg_pointer (arg_vals[i],
1330                           (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (formal)))
1331                            / BITS_PER_UNIT));
1332     }
1333         
1334   /* Allocate the structures we use to remap things.  */
1335
1336   map = (struct inline_remap *) alloca (sizeof (struct inline_remap));
1337   map->fndecl = fndecl;
1338
1339   map->reg_map = (rtx *) alloca (max_regno * sizeof (rtx));
1340   bzero ((char *) map->reg_map, max_regno * sizeof (rtx));
1341
1342   map->label_map = (rtx *)alloca ((max_labelno - min_labelno) * sizeof (rtx));
1343   map->label_map -= min_labelno;
1344
1345   map->insn_map = (rtx *) alloca (INSN_UID (header) * sizeof (rtx));
1346   bzero ((char *) map->insn_map, INSN_UID (header) * sizeof (rtx));
1347   map->min_insnno = 0;
1348   map->max_insnno = INSN_UID (header);
1349
1350   map->integrating = 1;
1351
1352   /* const_equiv_map maps pseudos in our routine to constants, so it needs to
1353      be large enough for all our pseudos.  This is the number we are currently
1354      using plus the number in the called routine, plus 15 for each arg,
1355      five to compute the virtual frame pointer, and five for the return value.
1356      This should be enough for most cases.  We do not reference entries
1357      outside the range of the map.
1358
1359      ??? These numbers are quite arbitrary and were obtained by
1360      experimentation.  At some point, we should try to allocate the
1361      table after all the parameters are set up so we an more accurately
1362      estimate the number of pseudos we will need.  */
1363
1364   map->const_equiv_map_size
1365     = max_reg_num () + (max_regno - FIRST_PSEUDO_REGISTER) + 15 * nargs + 10;
1366
1367   map->const_equiv_map
1368     = (rtx *)alloca (map->const_equiv_map_size * sizeof (rtx));
1369   bzero ((char *) map->const_equiv_map,
1370          map->const_equiv_map_size * sizeof (rtx));
1371
1372   map->const_age_map
1373     = (unsigned *)alloca (map->const_equiv_map_size * sizeof (unsigned));
1374   bzero ((char *) map->const_age_map,
1375          map->const_equiv_map_size * sizeof (unsigned));
1376   map->const_age = 0;
1377
1378   /* Record the current insn in case we have to set up pointers to frame
1379      and argument memory blocks.  */
1380   map->insns_at_start = get_last_insn ();
1381
1382   map->regno_pointer_flag = INLINE_REGNO_POINTER_FLAG (header);
1383   map->regno_pointer_align = INLINE_REGNO_POINTER_ALIGN (header);
1384
1385   /* Update the outgoing argument size to allow for those in the inlined
1386      function.  */
1387   if (OUTGOING_ARGS_SIZE (header) > current_function_outgoing_args_size)
1388     current_function_outgoing_args_size = OUTGOING_ARGS_SIZE (header);
1389
1390   /* If the inline function needs to make PIC references, that means
1391      that this function's PIC offset table must be used.  */
1392   if (FUNCTION_FLAGS (header) & FUNCTION_FLAGS_USES_PIC_OFFSET_TABLE)
1393     current_function_uses_pic_offset_table = 1;
1394
1395   /* If this function needs a context, set it up.  */
1396   if (FUNCTION_FLAGS (header) & FUNCTION_FLAGS_NEEDS_CONTEXT)
1397     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
1398
1399   if (GET_CODE (parm_insns) == NOTE
1400       && NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns) > 0)
1401     {
1402       rtx note = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (parm_insns),
1403                             NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns));
1404       if (note)
1405         RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
1406     }
1407
1408   /* Process each argument.  For each, set up things so that the function's
1409      reference to the argument will refer to the argument being passed.
1410      We only replace REG with REG here.  Any simplifications are done
1411      via const_equiv_map.
1412
1413      We make two passes:  In the first, we deal with parameters that will
1414      be placed into registers, since we need to ensure that the allocated
1415      register number fits in const_equiv_map.  Then we store all non-register
1416      parameters into their memory location.  */
1417
1418   /* Don't try to free temp stack slots here, because we may put one of the
1419      parameters into a temp stack slot.  */
1420
1421   for (i = 0; i < nargs; i++)
1422     {
1423       rtx copy = arg_vals[i];
1424
1425       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
1426
1427       /* There are three cases, each handled separately.  */
1428       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
1429           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1430         {
1431           /* This must be an object passed by invisible reference (it could
1432              also be a variable-sized object, but we forbid inlining functions
1433              with variable-sized arguments).  COPY is the address of the
1434              actual value (this computation will cause it to be copied).  We
1435              map that address for the register, noting the actual address as
1436              an equivalent in case it can be substituted into the insns.  */
1437
1438           if (GET_CODE (copy) != REG)
1439             {
1440               temp = copy_addr_to_reg (copy);
1441               if ((CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
1442                   && REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
1443                 {
1444                   map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = copy;
1445                   map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
1446                 }
1447               copy = temp;
1448             }
1449           map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = copy;
1450         }
1451       else if (GET_CODE (loc) == MEM)
1452         {
1453           /* This is the case of a parameter that lives in memory.
1454              It will live in the block we allocate in the called routine's
1455              frame that simulates the incoming argument area.  Do nothing
1456              now; we will call store_expr later.  */
1457           ;
1458         }
1459       else if (GET_CODE (loc) == REG)
1460         {
1461           /* This is the good case where the parameter is in a register.
1462              If it is read-only and our argument is a constant, set up the
1463              constant equivalence.
1464
1465              If LOC is REG_USERVAR_P, the usual case, COPY must also have
1466              that flag set if it is a register.
1467
1468              Also, don't allow hard registers here; they might not be valid
1469              when substituted into insns. */
1470
1471           if ((GET_CODE (copy) != REG && GET_CODE (copy) != SUBREG)
1472               || (GET_CODE (copy) == REG && REG_USERVAR_P (loc)
1473                   && ! REG_USERVAR_P (copy))
1474               || (GET_CODE (copy) == REG
1475                   && REGNO (copy) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1476             {
1477               temp = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), copy);
1478               REG_USERVAR_P (temp) = REG_USERVAR_P (loc);
1479               if ((CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
1480                   && REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
1481                 {
1482                   map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = copy;
1483                   map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
1484                 }
1485               copy = temp;
1486             }
1487           map->reg_map[REGNO (loc)] = copy;
1488         }
1489       else if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
1490         {
1491           /* This is the good case where the parameter is in a
1492              pair of separate pseudos.
1493              If it is read-only and our argument is a constant, set up the
1494              constant equivalence.
1495
1496              If LOC is REG_USERVAR_P, the usual case, COPY must also have
1497              that flag set if it is a register.
1498
1499              Also, don't allow hard registers here; they might not be valid
1500              when substituted into insns. */
1501           rtx locreal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
1502           rtx locimag = gen_imagpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
1503           rtx copyreal = gen_realpart (GET_MODE (locreal), copy);
1504           rtx copyimag = gen_imagpart (GET_MODE (locimag), copy);
1505
1506           if ((GET_CODE (copyreal) != REG && GET_CODE (copyreal) != SUBREG)
1507               || (GET_CODE (copyreal) == REG && REG_USERVAR_P (locreal)
1508                   && ! REG_USERVAR_P (copyreal))
1509               || (GET_CODE (copyreal) == REG
1510                   && REGNO (copyreal) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1511             {
1512               temp = copy_to_mode_reg (GET_MODE (locreal), copyreal);
1513               REG_USERVAR_P (temp) = REG_USERVAR_P (locreal);
1514               if ((CONSTANT_P (copyreal) || FIXED_BASE_PLUS_P (copyreal))
1515                   && REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
1516                 {
1517                   map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = copyreal;
1518                   map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
1519                 }
1520               copyreal = temp;
1521             }
1522           map->reg_map[REGNO (locreal)] = copyreal;
1523
1524           if ((GET_CODE (copyimag) != REG && GET_CODE (copyimag) != SUBREG)
1525               || (GET_CODE (copyimag) == REG && REG_USERVAR_P (locimag)
1526                   && ! REG_USERVAR_P (copyimag))
1527               || (GET_CODE (copyimag) == REG
1528                   && REGNO (copyimag) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1529             {
1530               temp = copy_to_mode_reg (GET_MODE (locimag), copyimag);
1531               REG_USERVAR_P (temp) = REG_USERVAR_P (locimag);
1532               if ((CONSTANT_P (copyimag) || FIXED_BASE_PLUS_P (copyimag))
1533                   && REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
1534                 {
1535                   map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = copyimag;
1536                   map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
1537                 }
1538               copyimag = temp;
1539             }
1540           map->reg_map[REGNO (locimag)] = copyimag;
1541         }
1542       else
1543         abort ();
1544     }
1545
1546   /* Now do the parameters that will be placed in memory.  */
1547
1548   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
1549        formal; formal = TREE_CHAIN (formal), i++)
1550     {
1551       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
1552
1553       if (GET_CODE (loc) == MEM
1554           /* Exclude case handled above.  */
1555           && ! (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
1556                 && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER))
1557         {
1558           rtx note = emit_note (DECL_SOURCE_FILE (formal),
1559                                 DECL_SOURCE_LINE (formal));
1560           if (note)
1561             RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
1562
1563           /* Compute the address in the area we reserved and store the
1564              value there.  */
1565           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map);
1566           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map);
1567           apply_change_group ();
1568           if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
1569             temp = change_address (temp, VOIDmode, XEXP (temp, 0));
1570           store_expr (arg_trees[i], temp, 0);
1571         }
1572     }
1573
1574   /* Deal with the places that the function puts its result.
1575      We are driven by what is placed into DECL_RESULT.
1576
1577      Initially, we assume that we don't have anything special handling for
1578      REG_FUNCTION_RETURN_VALUE_P.  */
1579
1580   map->inline_target = 0;
1581   loc = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
1582   if (TYPE_MODE (type) == VOIDmode)
1583     /* There is no return value to worry about.  */
1584     ;
1585   else if (GET_CODE (loc) == MEM)
1586     {
1587       if (! structure_value_addr || ! aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl)))
1588         abort ();
1589   
1590       /* Pass the function the address in which to return a structure value.
1591          Note that a constructor can cause someone to call us with
1592          STRUCTURE_VALUE_ADDR, but the initialization takes place
1593          via the first parameter, rather than the struct return address.
1594
1595          We have two cases:  If the address is a simple register indirect,
1596          use the mapping mechanism to point that register to our structure
1597          return address.  Otherwise, store the structure return value into
1598          the place that it will be referenced from.  */
1599
1600       if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG)
1601         {
1602           temp = force_reg (Pmode,
1603                             force_operand (structure_value_addr, NULL_RTX));
1604           map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = temp;
1605           if ((CONSTANT_P (structure_value_addr)
1606                || (GET_CODE (structure_value_addr) == PLUS
1607                    && XEXP (structure_value_addr, 0) == virtual_stack_vars_rtx
1608                    && GET_CODE (XEXP (structure_value_addr, 1)) == CONST_INT))
1609               && REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
1610             {
1611               map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = structure_value_addr;
1612               map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
1613             }
1614         }
1615       else
1616         {
1617           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map);
1618           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map);
1619           apply_change_group ();
1620           emit_move_insn (temp, structure_value_addr);
1621         }
1622     }
1623   else if (ignore)
1624     /* We will ignore the result value, so don't look at its structure.
1625        Note that preparations for an aggregate return value
1626        do need to be made (above) even if it will be ignored.  */
1627     ;
1628   else if (GET_CODE (loc) == REG)
1629     {
1630       /* The function returns an object in a register and we use the return
1631          value.  Set up our target for remapping.  */
1632
1633       /* Machine mode function was declared to return.   */
1634       enum machine_mode departing_mode = TYPE_MODE (type);
1635       /* (Possibly wider) machine mode it actually computes
1636          (for the sake of callers that fail to declare it right).  */
1637       enum machine_mode arriving_mode
1638         = TYPE_MODE (TREE_TYPE (DECL_RESULT (fndecl)));
1639       rtx reg_to_map;
1640
1641       /* Don't use MEMs as direct targets because on some machines
1642          substituting a MEM for a REG makes invalid insns.
1643          Let the combiner substitute the MEM if that is valid.  */
1644       if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1645           || GET_MODE (target) != departing_mode)
1646         target = gen_reg_rtx (departing_mode);
1647
1648       /* If function's value was promoted before return,
1649          avoid machine mode mismatch when we substitute INLINE_TARGET.
1650          But TARGET is what we will return to the caller.  */
1651       if (arriving_mode != departing_mode)
1652         reg_to_map = gen_rtx (SUBREG, arriving_mode, target, 0);
1653       else
1654         reg_to_map = target;
1655
1656       /* Usually, the result value is the machine's return register.
1657          Sometimes it may be a pseudo. Handle both cases.  */
1658       if (REG_FUNCTION_VALUE_P (loc))
1659         map->inline_target = reg_to_map;
1660       else
1661         map->reg_map[REGNO (loc)] = reg_to_map;
1662     }
1663
1664   /* Make new label equivalences for the labels in the called function.  */
1665   for (i = min_labelno; i < max_labelno; i++)
1666     map->label_map[i] = gen_label_rtx ();
1667
1668   /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
1669   emit_queue ();
1670
1671   /* Clean up stack so that variables might have smaller offsets.  */
1672   do_pending_stack_adjust ();
1673
1674   /* Save a copy of the location of const_equiv_map for mark_stores, called
1675      via note_stores.  */
1676   global_const_equiv_map = map->const_equiv_map;
1677   global_const_equiv_map_size = map->const_equiv_map_size;
1678
1679   /* If the called function does an alloca, save and restore the
1680      stack pointer around the call.  This saves stack space, but
1681      also is required if this inline is being done between two
1682      pushes.  */
1683   if (FUNCTION_FLAGS (header) & FUNCTION_FLAGS_CALLS_ALLOCA)
1684     emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &stack_save, NULL_RTX);
1685
1686   /* Now copy the insns one by one.  Do this in two passes, first the insns and
1687      then their REG_NOTES, just like save_for_inline.  */
1688
1689   /* This loop is very similar to the loop in copy_loop_body in unroll.c.  */
1690
1691   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1692     {
1693       rtx copy, pattern, set;
1694
1695       map->orig_asm_operands_vector = 0;
1696
1697       switch (GET_CODE (insn))
1698         {
1699         case INSN:
1700           pattern = PATTERN (insn);
1701           set = single_set (insn);
1702           copy = 0;
1703           if (GET_CODE (pattern) == USE
1704               && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1705               && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1706             /* The (USE (REG n)) at return from the function should
1707                be ignored since we are changing (REG n) into
1708                inline_target.  */
1709             break;
1710
1711           /* Ignore setting a function value that we don't want to use.  */
1712           if (map->inline_target == 0
1713               && set != 0
1714               && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1715               && REG_FUNCTION_VALUE_P (SET_DEST (set)))
1716             {
1717               if (volatile_refs_p (SET_SRC (set)))
1718                 {
1719                   rtx new_set;
1720
1721                   /* If we must not delete the source,
1722                      load it into a new temporary.  */
1723                   copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map));
1724
1725                   new_set = single_set (copy);
1726                   if (new_set == 0)
1727                     abort ();
1728
1729                   SET_DEST (new_set)
1730                     = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (new_set)));
1731                 }
1732               /* If the source and destination are the same and it
1733                  has a note on it, keep the insn.  */
1734               else if (rtx_equal_p (SET_DEST (set), SET_SRC (set))
1735                        && REG_NOTES (insn) != 0)
1736                 copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map));
1737               else
1738                 break;
1739             }
1740
1741           /* If this is setting the static chain rtx, omit it.  */
1742           else if (static_chain_value != 0
1743                    && set != 0
1744                    && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1745                    && rtx_equal_p (SET_DEST (set),
1746                                    static_chain_incoming_rtx))
1747             break;
1748
1749           /* If this is setting the static chain pseudo, set it from
1750              the value we want to give it instead.  */
1751           else if (static_chain_value != 0
1752                    && set != 0
1753                    && rtx_equal_p (SET_SRC (set),
1754                                    static_chain_incoming_rtx))
1755             {
1756               rtx newdest = copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (set), map);
1757
1758               copy = emit_move_insn (newdest, static_chain_value);
1759               static_chain_value = 0;
1760             }
1761           else
1762             copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map));
1763           /* REG_NOTES will be copied later.  */
1764
1765 #ifdef HAVE_cc0
1766           /* If this insn is setting CC0, it may need to look at
1767              the insn that uses CC0 to see what type of insn it is.
1768              In that case, the call to recog via validate_change will
1769              fail.  So don't substitute constants here.  Instead,
1770              do it when we emit the following insn.
1771
1772              For example, see the pyr.md file.  That machine has signed and
1773              unsigned compares.  The compare patterns must check the
1774              following branch insn to see which what kind of compare to
1775              emit.
1776
1777              If the previous insn set CC0, substitute constants on it as
1778              well.  */
1779           if (sets_cc0_p (PATTERN (copy)) != 0)
1780             cc0_insn = copy;
1781           else
1782             {
1783               if (cc0_insn)
1784                 try_constants (cc0_insn, map);
1785               cc0_insn = 0;
1786               try_constants (copy, map);
1787             }
1788 #else
1789           try_constants (copy, map);
1790 #endif
1791           break;
1792
1793         case JUMP_INSN:
1794           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == RETURN)
1795             {
1796               if (local_return_label == 0)
1797                 local_return_label = gen_label_rtx ();
1798               pattern = gen_jump (local_return_label);
1799             }
1800           else
1801             pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map);
1802
1803           copy = emit_jump_insn (pattern);
1804
1805 #ifdef HAVE_cc0
1806           if (cc0_insn)
1807             try_constants (cc0_insn, map);
1808           cc0_insn = 0;
1809 #endif
1810           try_constants (copy, map);
1811
1812           /* If this used to be a conditional jump insn but whose branch
1813              direction is now know, we must do something special.  */
1814           if (condjump_p (insn) && ! simplejump_p (insn) && map->last_pc_value)
1815             {
1816 #ifdef HAVE_cc0
1817               /* The previous insn set cc0 for us.  So delete it.  */
1818               delete_insn (PREV_INSN (copy));
1819 #endif
1820
1821               /* If this is now a no-op, delete it.  */
1822               if (map->last_pc_value == pc_rtx)
1823                 {
1824                   delete_insn (copy);
1825                   copy = 0;
1826                 }
1827               else
1828                 /* Otherwise, this is unconditional jump so we must put a
1829                    BARRIER after it.  We could do some dead code elimination
1830                    here, but jump.c will do it just as well.  */
1831                 emit_barrier ();
1832             }
1833           break;
1834
1835         case CALL_INSN:
1836           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map);
1837           copy = emit_call_insn (pattern);
1838
1839           /* Because the USAGE information potentially contains objects other
1840              than hard registers, we need to copy it.  */
1841           CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (copy) =
1842              copy_rtx_and_substitute (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn), map);
1843
1844 #ifdef HAVE_cc0
1845           if (cc0_insn)
1846             try_constants (cc0_insn, map);
1847           cc0_insn = 0;
1848 #endif
1849           try_constants (copy, map);
1850
1851           /* Be lazy and assume CALL_INSNs clobber all hard registers.  */
1852           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1853             map->const_equiv_map[i] = 0;
1854           break;
1855
1856         case CODE_LABEL:
1857           copy = emit_label (map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (insn)]);
1858           LABEL_NAME (copy) = LABEL_NAME (insn);
1859           map->const_age++;
1860           break;
1861
1862         case BARRIER:
1863           copy = emit_barrier ();
1864           break;
1865
1866         case NOTE:
1867           /* It is important to discard function-end and function-beg notes,
1868              so we have only one of each in the current function.
1869              Also, NOTE_INSN_DELETED notes aren't useful (save_for_inline
1870              deleted these in the copy used for continuing compilation,
1871              not the copy used for inlining).  */
1872           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END
1873               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
1874               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED)
1875             copy = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn), NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1876           else
1877             copy = 0;
1878           break;
1879
1880         default:
1881           abort ();
1882           break;
1883         }
1884
1885       if (copy)
1886         RTX_INTEGRATED_P (copy) = 1;
1887
1888       map->insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
1889     }
1890
1891   /* Now copy the REG_NOTES.  Increment const_age, so that only constants
1892      from parameters can be substituted in.  These are the only ones that
1893      are valid across the entire function.  */
1894   map->const_age++;
1895   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1896     if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (insn)) == 'i'
1897         && map->insn_map[INSN_UID (insn)]
1898         && REG_NOTES (insn))
1899       {
1900         rtx tem = copy_rtx_and_substitute (REG_NOTES (insn), map);
1901         /* We must also do subst_constants, in case one of our parameters
1902            has const type and constant value.  */
1903         subst_constants (&tem, NULL_RTX, map);
1904         apply_change_group ();
1905         REG_NOTES (map->insn_map[INSN_UID (insn)]) = tem;
1906       }
1907
1908   if (local_return_label)
1909     emit_label (local_return_label);
1910
1911   /* Restore the stack pointer if we saved it above.  */
1912   if (FUNCTION_FLAGS (header) & FUNCTION_FLAGS_CALLS_ALLOCA)
1913     emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, stack_save, NULL_RTX);
1914
1915   /* Make copies of the decls of the symbols in the inline function, so that
1916      the copies of the variables get declared in the current function.  Set
1917      up things so that lookup_static_chain knows that to interpret registers
1918      in SAVE_EXPRs for TYPE_SIZEs as local.  */
1919
1920   inline_function_decl = fndecl;
1921   integrate_parm_decls (DECL_ARGUMENTS (fndecl), map, arg_vector);
1922   integrate_decl_tree ((tree) ORIGINAL_DECL_INITIAL (header), 0, map);
1923   inline_function_decl = 0;
1924
1925   /* End the scope containing the copied formal parameter variables
1926      and copied LABEL_DECLs.  */
1927
1928   expand_end_bindings (getdecls (), 1, 1);
1929   block = poplevel (1, 1, 0);
1930   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block) = (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (fndecl) == NULL
1931                                    ? fndecl : DECL_ABSTRACT_ORIGIN (fndecl));
1932   poplevel (0, 0, 0);
1933   emit_line_note (input_filename, lineno);
1934
1935   if (structure_value_addr)
1936     {
1937       target = gen_rtx (MEM, TYPE_MODE (type),
1938                         memory_address (TYPE_MODE (type), structure_value_addr));
1939       MEM_IN_STRUCT_P (target) = 1;
1940     }
1941   return target;
1942 }
1943 \f
1944 /* Given a chain of PARM_DECLs, ARGS, copy each decl into a VAR_DECL,
1945    push all of those decls and give each one the corresponding home.  */
1946
1947 static void
1948 integrate_parm_decls (args, map, arg_vector)
1949      tree args;
1950      struct inline_remap *map;
1951      rtvec arg_vector;
1952 {
1953   register tree tail;
1954   register int i;
1955
1956   for (tail = args, i = 0; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1957     {
1958       register tree decl = build_decl (VAR_DECL, DECL_NAME (tail),
1959                                        TREE_TYPE (tail));
1960       rtx new_decl_rtl
1961         = copy_rtx_and_substitute (RTVEC_ELT (arg_vector, i), map);
1962
1963       DECL_ARG_TYPE (decl) = DECL_ARG_TYPE (tail);
1964       /* We really should be setting DECL_INCOMING_RTL to something reasonable
1965          here, but that's going to require some more work.  */
1966       /* DECL_INCOMING_RTL (decl) = ?; */
1967       /* These args would always appear unused, if not for this.  */
1968       TREE_USED (decl) = 1;
1969       /* Prevent warning for shadowing with these.  */
1970       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = tail;
1971       pushdecl (decl);
1972       /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1973          debugging information contains the actual register, instead of the
1974          virtual register.   Do this by not passing an insn to
1975          subst_constants.  */
1976       subst_constants (&new_decl_rtl, NULL_RTX, map);
1977       apply_change_group ();
1978       DECL_RTL (decl) = new_decl_rtl;
1979     }
1980 }
1981
1982 /* Given a BLOCK node LET, push decls and levels so as to construct in the
1983    current function a tree of contexts isomorphic to the one that is given.
1984
1985    LEVEL indicates how far down into the BLOCK tree is the node we are
1986    currently traversing.  It is always zero except for recursive calls.
1987
1988    MAP, if nonzero, is a pointer to an inline_remap map which indicates how
1989    registers used in the DECL_RTL field should be remapped.  If it is zero,
1990    no mapping is necessary.  */
1991
1992 static void
1993 integrate_decl_tree (let, level, map)
1994      tree let;
1995      int level;
1996      struct inline_remap *map;
1997 {
1998   tree t, node;
1999
2000   if (level > 0)
2001     pushlevel (0);
2002   
2003   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
2004     {
2005       tree d;
2006
2007       push_obstacks_nochange ();
2008       saveable_allocation ();
2009       d = copy_node (t);
2010       pop_obstacks ();
2011
2012       if (DECL_RTL (t) != 0)
2013         {
2014           DECL_RTL (d) = copy_rtx_and_substitute (DECL_RTL (t), map);
2015           /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
2016              debugging information contains the actual register, instead of the
2017              virtual register.   Do this by not passing an insn to
2018              subst_constants.  */
2019           subst_constants (&DECL_RTL (d), NULL_RTX, map);
2020           apply_change_group ();
2021         }
2022       /* These args would always appear unused, if not for this.  */
2023       TREE_USED (d) = 1;
2024       /* Prevent warning for shadowing with these.  */
2025       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (d) = t;
2026
2027       if (DECL_LANG_SPECIFIC (d))
2028         copy_lang_decl (d);
2029
2030       pushdecl (d);
2031     }
2032
2033   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
2034     integrate_decl_tree (t, level + 1, map);
2035
2036   if (level > 0)
2037     {
2038       node = poplevel (1, 0, 0);
2039       if (node)
2040         {
2041           TREE_USED (node) = TREE_USED (let);
2042           BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (node) = let;
2043         }
2044     }
2045 }
2046
2047 /* Given a BLOCK node LET, search for all DECL_RTL fields, and pass them
2048    through save_constants.  */
2049
2050 static void
2051 save_constants_in_decl_trees (let)
2052      tree let;
2053 {
2054   tree t;
2055
2056   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
2057     if (DECL_RTL (t) != 0)
2058       save_constants (&DECL_RTL (t));
2059
2060   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
2061     save_constants_in_decl_trees (t);
2062 }
2063 \f
2064 /* Create a new copy of an rtx.
2065    Recursively copies the operands of the rtx,
2066    except for those few rtx codes that are sharable.
2067
2068    We always return an rtx that is similar to that incoming rtx, with the
2069    exception of possibly changing a REG to a SUBREG or vice versa.  No
2070    rtl is ever emitted.
2071
2072    Handle constants that need to be placed in the constant pool by
2073    calling `force_const_mem'.  */
2074
2075 rtx
2076 copy_rtx_and_substitute (orig, map)
2077      register rtx orig;
2078      struct inline_remap *map;
2079 {
2080   register rtx copy, temp;
2081   register int i, j;
2082   register RTX_CODE code;
2083   register enum machine_mode mode;
2084   register char *format_ptr;
2085   int regno;
2086
2087   if (orig == 0)
2088     return 0;
2089
2090   code = GET_CODE (orig);
2091   mode = GET_MODE (orig);
2092
2093   switch (code)
2094     {
2095     case REG:
2096       /* If the stack pointer register shows up, it must be part of
2097          stack-adjustments (*not* because we eliminated the frame pointer!).
2098          Small hard registers are returned as-is.  Pseudo-registers
2099          go through their `reg_map'.  */
2100       regno = REGNO (orig);
2101       if (regno <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
2102         {
2103           /* Some hard registers are also mapped,
2104              but others are not translated.  */
2105           if (map->reg_map[regno] != 0)
2106             return map->reg_map[regno];
2107
2108           /* If this is the virtual frame pointer, make space in current
2109              function's stack frame for the stack frame of the inline function.
2110
2111              Copy the address of this area into a pseudo.  Map
2112              virtual_stack_vars_rtx to this pseudo and set up a constant
2113              equivalence for it to be the address.  This will substitute the
2114              address into insns where it can be substituted and use the new
2115              pseudo where it can't.  */
2116           if (regno == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2117             {
2118               rtx loc, seq;
2119               int size = DECL_FRAME_SIZE (map->fndecl);
2120               int rounded;
2121
2122               start_sequence ();
2123               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
2124               loc = XEXP (loc, 0);
2125 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
2126               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
2127                  higher than the top of the frame area.  So compute the offset
2128                  to one byte higher than our substitute frame.
2129                  Keep the fake frame pointer aligned like a real one.  */
2130               rounded = CEIL_ROUND (size, BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT);
2131               loc = plus_constant (loc, rounded);
2132 #endif
2133               map->reg_map[regno] = temp
2134                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
2135
2136 #ifdef STACK_BOUNDARY
2137               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
2138                                 STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
2139 #endif
2140
2141               if (REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
2142                 {
2143                   map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = loc;
2144                   map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
2145                 }
2146
2147               seq = gen_sequence ();
2148               end_sequence ();
2149               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
2150               return temp;
2151             }
2152           else if (regno == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM)
2153             {
2154               /* Do the same for a block to contain any arguments referenced
2155                  in memory. */
2156               rtx loc, seq;
2157               int size = FUNCTION_ARGS_SIZE (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl));
2158
2159               start_sequence ();
2160               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
2161               loc = XEXP (loc, 0);
2162               /* When arguments grow downward, the virtual incoming 
2163                  args pointer points to the top of the argument block,
2164                  so the remapped location better do the same. */
2165 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
2166               loc = plus_constant (loc, size);
2167 #endif
2168               map->reg_map[regno] = temp
2169                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
2170
2171 #ifdef STACK_BOUNDARY
2172               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
2173                                 STACK_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
2174 #endif
2175
2176               if (REGNO (temp) < map->const_equiv_map_size)
2177                 {
2178                   map->const_equiv_map[REGNO (temp)] = loc;
2179                   map->const_age_map[REGNO (temp)] = CONST_AGE_PARM;
2180                 }
2181
2182               seq = gen_sequence ();
2183               end_sequence ();
2184               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
2185               return temp;
2186             }
2187           else if (REG_FUNCTION_VALUE_P (orig))
2188             {
2189               /* This is a reference to the function return value.  If
2190                  the function doesn't have a return value, error.  If the
2191                  mode doesn't agree, make a SUBREG.  */
2192               if (map->inline_target == 0)
2193                 /* Must be unrolling loops or replicating code if we
2194                    reach here, so return the register unchanged.  */
2195                 return orig;
2196               else if (mode != GET_MODE (map->inline_target))
2197                 return gen_lowpart (mode, map->inline_target);
2198               else
2199                 return map->inline_target;
2200             }
2201           return orig;
2202         }
2203       if (map->reg_map[regno] == NULL)
2204         {
2205           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (mode);
2206           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (orig);
2207           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (orig);
2208           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (orig);
2209           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
2210
2211           if (map->regno_pointer_flag[regno])
2212             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
2213                               map->regno_pointer_align[regno]);
2214         }
2215       return map->reg_map[regno];
2216
2217     case SUBREG:
2218       copy = copy_rtx_and_substitute (SUBREG_REG (orig), map);
2219       /* SUBREG is ordinary, but don't make nested SUBREGs.  */
2220       if (GET_CODE (copy) == SUBREG)
2221         return gen_rtx (SUBREG, GET_MODE (orig), SUBREG_REG (copy),
2222                         SUBREG_WORD (orig) + SUBREG_WORD (copy));
2223       else if (GET_CODE (copy) == CONCAT)
2224         return (subreg_realpart_p (orig) ? XEXP (copy, 0) : XEXP (copy, 1));
2225       else
2226         return gen_rtx (SUBREG, GET_MODE (orig), copy,
2227                         SUBREG_WORD (orig));
2228
2229     case USE:
2230     case CLOBBER:
2231       /* USE and CLOBBER are ordinary, but we convert (use (subreg foo))
2232          to (use foo) if the original insn didn't have a subreg.
2233          Removing the subreg distorts the VAX movstrhi pattern
2234          by changing the mode of an operand.  */
2235       copy = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map);
2236       if (GET_CODE (copy) == SUBREG && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) != SUBREG)
2237         copy = SUBREG_REG (copy);
2238       return gen_rtx (code, VOIDmode, copy);
2239
2240     case CODE_LABEL:
2241       LABEL_PRESERVE_P (map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (orig)])
2242         = LABEL_PRESERVE_P (orig);
2243       return map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (orig)];
2244
2245     case LABEL_REF:
2246       copy = gen_rtx (LABEL_REF, mode,
2247                       LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) ? XEXP (orig, 0)
2248                       : map->label_map[CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (orig, 0))]);
2249       LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (copy) = LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (orig);
2250
2251       /* The fact that this label was previously nonlocal does not mean
2252          it still is, so we must check if it is within the range of
2253          this function's labels.  */
2254       LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy)
2255         = (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig)
2256            && ! (CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) >= get_first_label_num ()
2257                  && CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) < max_label_num ()));
2258
2259       /* If we have made a nonlocal label local, it means that this
2260          inlined call will be referring to our nonlocal goto handler.
2261          So make sure we create one for this block; we normally would
2262          not since this is not otherwise considered a "call".  */
2263       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) && ! LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy))
2264         function_call_count++;
2265
2266       return copy;
2267
2268     case PC:
2269     case CC0:
2270     case CONST_INT:
2271       return orig;
2272
2273     case SYMBOL_REF:
2274       /* Symbols which represent the address of a label stored in the constant
2275          pool must be modified to point to a constant pool entry for the
2276          remapped label.  Otherwise, symbols are returned unchanged.  */
2277       if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (orig))
2278         {
2279           rtx constant = get_pool_constant (orig);
2280           if (GET_CODE (constant) == LABEL_REF)
2281             return XEXP (force_const_mem (Pmode, 
2282                                           copy_rtx_and_substitute (constant,
2283                                                                    map)),
2284                          0);
2285         }
2286
2287       return orig;
2288
2289     case CONST_DOUBLE:
2290       /* We have to make a new copy of this CONST_DOUBLE because don't want
2291          to use the old value of CONST_DOUBLE_MEM.  Also, this may be a
2292          duplicate of a CONST_DOUBLE we have already seen.  */
2293       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (orig)) == MODE_FLOAT)
2294         {
2295           REAL_VALUE_TYPE d;
2296
2297           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, orig);
2298           return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (d, GET_MODE (orig));
2299         }
2300       else
2301         return immed_double_const (CONST_DOUBLE_LOW (orig),
2302                                    CONST_DOUBLE_HIGH (orig), VOIDmode);
2303
2304     case CONST:
2305       /* Make new constant pool entry for a constant
2306          that was in the pool of the inline function.  */
2307       if (RTX_INTEGRATED_P (orig))
2308         {
2309           /* If this was an address of a constant pool entry that itself
2310              had to be placed in the constant pool, it might not be a
2311              valid address.  So the recursive call below might turn it
2312              into a register.  In that case, it isn't a constant any
2313              more, so return it.  This has the potential of changing a
2314              MEM into a REG, but we'll assume that it safe.  */
2315           temp = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map);
2316           if (! CONSTANT_P (temp))
2317             return temp;
2318           return validize_mem (force_const_mem (GET_MODE (orig), temp));
2319         }
2320       break;
2321
2322     case ADDRESS:
2323       /* If from constant pool address, make new constant pool entry and
2324          return its address.  */
2325       if (! RTX_INTEGRATED_P (orig))
2326         abort ();
2327
2328       temp = force_const_mem (GET_MODE (orig),
2329                               copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map));
2330
2331 #if 0
2332       /* Legitimizing the address here is incorrect.
2333
2334          The only ADDRESS rtx's that can reach here are ones created by
2335          save_constants.  Hence the operand of the ADDRESS is always valid
2336          in this position of the instruction, since the original rtx without
2337          the ADDRESS was valid.
2338
2339          The reason we don't legitimize the address here is that on the
2340          Sparc, the caller may have a (high ...) surrounding this ADDRESS.
2341          This code forces the operand of the address to a register, which
2342          fails because we can not take the HIGH part of a register.
2343
2344          Also, change_address may create new registers.  These registers
2345          will not have valid reg_map entries.  This can cause try_constants()
2346          to fail because assumes that all registers in the rtx have valid
2347          reg_map entries, and it may end up replacing one of these new
2348          registers with junk. */
2349
2350       if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
2351         temp = change_address (temp, GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0));
2352 #endif
2353
2354       return XEXP (temp, 0);
2355
2356     case ASM_OPERANDS:
2357       /* If a single asm insn contains multiple output operands
2358          then it contains multiple ASM_OPERANDS rtx's that share operand 3.
2359          We must make sure that the copied insn continues to share it.  */
2360       if (map->orig_asm_operands_vector == XVEC (orig, 3))
2361         {
2362           copy = rtx_alloc (ASM_OPERANDS);
2363           copy->volatil = orig->volatil;
2364           XSTR (copy, 0) = XSTR (orig, 0);
2365           XSTR (copy, 1) = XSTR (orig, 1);
2366           XINT (copy, 2) = XINT (orig, 2);
2367           XVEC (copy, 3) = map->copy_asm_operands_vector;
2368           XVEC (copy, 4) = map->copy_asm_constraints_vector;
2369           XSTR (copy, 5) = XSTR (orig, 5);
2370           XINT (copy, 6) = XINT (orig, 6);
2371           return copy;
2372         }
2373       break;
2374
2375     case CALL:
2376       /* This is given special treatment because the first
2377          operand of a CALL is a (MEM ...) which may get
2378          forced into a register for cse.  This is undesirable
2379          if function-address cse isn't wanted or if we won't do cse.  */
2380 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
2381       if (! (optimize && ! flag_no_function_cse))
2382 #endif
2383         return gen_rtx (CALL, GET_MODE (orig),
2384                         gen_rtx (MEM, GET_MODE (XEXP (orig, 0)),
2385                                  copy_rtx_and_substitute (XEXP (XEXP (orig, 0), 0), map)),
2386                         copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 1), map));
2387       break;
2388
2389 #if 0
2390       /* Must be ifdefed out for loop unrolling to work.  */
2391     case RETURN:
2392       abort ();
2393 #endif
2394
2395     case SET:
2396       /* If this is setting fp or ap, it means that we have a nonlocal goto.
2397          Don't alter that.
2398          If the nonlocal goto is into the current function,
2399          this will result in unnecessarily bad code, but should work.  */
2400       if (SET_DEST (orig) == virtual_stack_vars_rtx
2401           || SET_DEST (orig) == virtual_incoming_args_rtx)
2402         return gen_rtx (SET, VOIDmode, SET_DEST (orig),
2403                         copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig), map));
2404       break;
2405
2406     case MEM:
2407       copy = rtx_alloc (MEM);
2408       PUT_MODE (copy, mode);
2409       XEXP (copy, 0) = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map);
2410       MEM_IN_STRUCT_P (copy) = MEM_IN_STRUCT_P (orig);
2411       MEM_VOLATILE_P (copy) = MEM_VOLATILE_P (orig);
2412
2413       /* If doing function inlining, this MEM might not be const in the
2414          function that it is being inlined into, and thus may not be
2415          unchanging after function inlining.  Constant pool references are
2416          handled elsewhere, so this doesn't lose RTX_UNCHANGING_P bits
2417          for them.  */
2418       if (! map->integrating)
2419         RTX_UNCHANGING_P (copy) = RTX_UNCHANGING_P (orig);
2420
2421       return copy;
2422     }
2423
2424   copy = rtx_alloc (code);
2425   PUT_MODE (copy, mode);
2426   copy->in_struct = orig->in_struct;
2427   copy->volatil = orig->volatil;
2428   copy->unchanging = orig->unchanging;
2429
2430   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (copy));
2431
2432   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (copy)); i++)
2433     {
2434       switch (*format_ptr++)
2435         {
2436         case '0':
2437           break;
2438
2439         case 'e':
2440           XEXP (copy, i) = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, i), map);
2441           break;
2442
2443         case 'u':
2444           /* Change any references to old-insns to point to the
2445              corresponding copied insns.  */
2446           XEXP (copy, i) = map->insn_map[INSN_UID (XEXP (orig, i))];
2447           break;
2448
2449         case 'E':
2450           XVEC (copy, i) = XVEC (orig, i);
2451           if (XVEC (orig, i) != NULL && XVECLEN (orig, i) != 0)
2452             {
2453               XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
2454               for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
2455                 XVECEXP (copy, i, j)
2456                   = copy_rtx_and_substitute (XVECEXP (orig, i, j), map);
2457             }
2458           break;
2459
2460         case 'w':
2461           XWINT (copy, i) = XWINT (orig, i);
2462           break;
2463
2464         case 'i':
2465           XINT (copy, i) = XINT (orig, i);
2466           break;
2467
2468         case 's':
2469           XSTR (copy, i) = XSTR (orig, i);
2470           break;
2471
2472         default:
2473           abort ();
2474         }
2475     }
2476
2477   if (code == ASM_OPERANDS && map->orig_asm_operands_vector == 0)
2478     {
2479       map->orig_asm_operands_vector = XVEC (orig, 3);
2480       map->copy_asm_operands_vector = XVEC (copy, 3);
2481       map->copy_asm_constraints_vector = XVEC (copy, 4);
2482     }
2483
2484   return copy;
2485 }
2486 \f
2487 /* Substitute known constant values into INSN, if that is valid.  */
2488
2489 void
2490 try_constants (insn, map)
2491      rtx insn;
2492      struct inline_remap *map;
2493 {
2494   int i;
2495
2496   map->num_sets = 0;
2497   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map);
2498
2499   /* Apply the changes if they are valid; otherwise discard them.  */
2500   apply_change_group ();
2501
2502   /* Show we don't know the value of anything stored or clobbered.  */
2503   note_stores (PATTERN (insn), mark_stores);
2504   map->last_pc_value = 0;
2505 #ifdef HAVE_cc0
2506   map->last_cc0_value = 0;
2507 #endif
2508
2509   /* Set up any constant equivalences made in this insn.  */
2510   for (i = 0; i < map->num_sets; i++)
2511     {
2512       if (GET_CODE (map->equiv_sets[i].dest) == REG)
2513         {
2514           int regno = REGNO (map->equiv_sets[i].dest);
2515
2516           if (regno < map->const_equiv_map_size
2517               && (map->const_equiv_map[regno] == 0
2518                   /* Following clause is a hack to make case work where GNU C++
2519                      reassigns a variable to make cse work right.  */
2520                   || ! rtx_equal_p (map->const_equiv_map[regno],
2521                                     map->equiv_sets[i].equiv)))
2522             {
2523               map->const_equiv_map[regno] = map->equiv_sets[i].equiv;
2524               map->const_age_map[regno] = map->const_age;
2525             }
2526         }
2527       else if (map->equiv_sets[i].dest == pc_rtx)
2528         map->last_pc_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2529 #ifdef HAVE_cc0
2530       else if (map->equiv_sets[i].dest == cc0_rtx)
2531         map->last_cc0_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2532 #endif
2533     }
2534 }
2535 \f
2536 /* Substitute known constants for pseudo regs in the contents of LOC,
2537    which are part of INSN.
2538    If INSN is zero, the substitution should always be done (this is used to
2539    update DECL_RTL).
2540    These changes are taken out by try_constants if the result is not valid.
2541
2542    Note that we are more concerned with determining when the result of a SET
2543    is a constant, for further propagation, than actually inserting constants
2544    into insns; cse will do the latter task better.
2545
2546    This function is also used to adjust address of items previously addressed
2547    via the virtual stack variable or virtual incoming arguments registers.  */
2548
2549 static void
2550 subst_constants (loc, insn, map)
2551      rtx *loc;
2552      rtx insn;
2553      struct inline_remap *map;
2554 {
2555   rtx x = *loc;
2556   register int i;
2557   register enum rtx_code code;
2558   register char *format_ptr;
2559   int num_changes = num_validated_changes ();
2560   rtx new = 0;
2561   enum machine_mode op0_mode;
2562
2563   code = GET_CODE (x);
2564
2565   switch (code)
2566     {
2567     case PC:
2568     case CONST_INT:
2569     case CONST_DOUBLE:
2570     case SYMBOL_REF:
2571     case CONST:
2572     case LABEL_REF:
2573     case ADDRESS:
2574       return;
2575
2576 #ifdef HAVE_cc0
2577     case CC0:
2578       validate_change (insn, loc, map->last_cc0_value, 1);
2579       return;
2580 #endif
2581
2582     case USE:
2583     case CLOBBER:
2584       /* The only thing we can do with a USE or CLOBBER is possibly do
2585          some substitutions in a MEM within it.  */
2586       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
2587         subst_constants (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), insn, map);
2588       return;
2589
2590     case REG:
2591       /* Substitute for parms and known constants.  Don't replace
2592          hard regs used as user variables with constants.  */
2593       {
2594         int regno = REGNO (x);
2595
2596         if (! (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && REG_USERVAR_P (x))
2597             && regno < map->const_equiv_map_size
2598             && map->const_equiv_map[regno] != 0
2599             && map->const_age_map[regno] >= map->const_age)
2600           validate_change (insn, loc, map->const_equiv_map[regno], 1);
2601         return;
2602       }
2603
2604     case SUBREG:
2605       /* SUBREG applied to something other than a reg
2606          should be treated as ordinary, since that must
2607          be a special hack and we don't know how to treat it specially.
2608          Consider for example mulsidi3 in m68k.md.
2609          Ordinary SUBREG of a REG needs this special treatment.  */
2610       if (GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG)
2611         {
2612           rtx inner = SUBREG_REG (x);
2613           rtx new = 0;
2614
2615           /* We can't call subst_constants on &SUBREG_REG (x) because any
2616              constant or SUBREG wouldn't be valid inside our SUBEG.  Instead,
2617              see what is inside, try to form the new SUBREG and see if that is
2618              valid.  We handle two cases: extracting a full word in an 
2619              integral mode and extracting the low part.  */
2620           subst_constants (&inner, NULL_RTX, map);
2621
2622           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_INT
2623               && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) == UNITS_PER_WORD
2624               && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) != VOIDmode)
2625             new = operand_subword (inner, SUBREG_WORD (x), 0,
2626                                    GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
2627
2628           if (new == 0 && subreg_lowpart_p (x))
2629             new = gen_lowpart_common (GET_MODE (x), inner);
2630
2631           if (new)
2632             validate_change (insn, loc, new, 1);
2633
2634           return;
2635         }
2636       break;
2637
2638     case MEM:
2639       subst_constants (&XEXP (x, 0), insn, map);
2640
2641       /* If a memory address got spoiled, change it back.  */
2642       if (insn != 0 && num_validated_changes () != num_changes
2643           && !memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0)))
2644         cancel_changes (num_changes);
2645       return;
2646
2647     case SET:
2648       {
2649         /* Substitute constants in our source, and in any arguments to a
2650            complex (e..g, ZERO_EXTRACT) destination, but not in the destination
2651            itself.  */
2652         rtx *dest_loc = &SET_DEST (x);
2653         rtx dest = *dest_loc;
2654         rtx src, tem;
2655
2656         subst_constants (&SET_SRC (x), insn, map);
2657         src = SET_SRC (x);
2658
2659         while (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT
2660                || GET_CODE (*dest_loc) == SUBREG
2661                || GET_CODE (*dest_loc) == STRICT_LOW_PART)
2662           {
2663             if (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT)
2664               {
2665                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 1), insn, map);
2666                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 2), insn, map);
2667               }
2668             dest_loc = &XEXP (*dest_loc, 0);
2669           }
2670
2671         /* Do substitute in the address of a destination in memory.  */
2672         if (GET_CODE (*dest_loc) == MEM)
2673           subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 0), insn, map);
2674
2675         /* Check for the case of DEST a SUBREG, both it and the underlying
2676            register are less than one word, and the SUBREG has the wider mode.
2677            In the case, we are really setting the underlying register to the
2678            source converted to the mode of DEST.  So indicate that.  */
2679         if (GET_CODE (dest) == SUBREG
2680             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)) <= UNITS_PER_WORD
2681             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))) <= UNITS_PER_WORD
2682             && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2683                       <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)))
2684             && (tem = gen_lowpart_if_possible (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
2685                                                src)))
2686           src = tem, dest = SUBREG_REG (dest);
2687
2688         /* If storing a recognizable value save it for later recording.  */
2689         if ((map->num_sets < MAX_RECOG_OPERANDS)
2690             && (CONSTANT_P (src)
2691                 || (GET_CODE (src) == REG
2692                     && (REGNO (src) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2693                         || REGNO (src) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM))
2694                 || (GET_CODE (src) == PLUS
2695                     && GET_CODE (XEXP (src, 0)) == REG
2696                     && (REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2697                         || REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2698                     && CONSTANT_P (XEXP (src, 1)))
2699                 || GET_CODE (src) == COMPARE
2700 #ifdef HAVE_cc0
2701                 || dest == cc0_rtx
2702 #endif
2703                 || (dest == pc_rtx
2704                     && (src == pc_rtx || GET_CODE (src) == RETURN
2705                         || GET_CODE (src) == LABEL_REF))))
2706           {
2707             /* Normally, this copy won't do anything.  But, if SRC is a COMPARE
2708                it will cause us to save the COMPARE with any constants
2709                substituted, which is what we want for later.  */
2710             map->equiv_sets[map->num_sets].equiv = copy_rtx (src);
2711             map->equiv_sets[map->num_sets++].dest = dest;
2712           }
2713
2714         return;
2715       }
2716     }
2717
2718   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2719   
2720   /* If the first operand is an expression, save its mode for later.  */
2721   if (*format_ptr == 'e')
2722     op0_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2723
2724   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
2725     {
2726       switch (*format_ptr++)
2727         {
2728         case '0':
2729           break;
2730
2731         case 'e':
2732           if (XEXP (x, i))
2733             subst_constants (&XEXP (x, i), insn, map);
2734           break;
2735
2736         case 'u':
2737         case 'i':
2738         case 's':
2739         case 'w':
2740           break;
2741
2742         case 'E':
2743           if (XVEC (x, i) != NULL && XVECLEN (x, i) != 0)
2744             {
2745               int j;
2746               for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2747                 subst_constants (&XVECEXP (x, i, j), insn, map);
2748             }
2749           break;
2750
2751         default:
2752           abort ();
2753         }
2754     }
2755
2756   /* If this is a commutative operation, move a constant to the second
2757      operand unless the second operand is already a CONST_INT.  */
2758   if ((GET_RTX_CLASS (code) == 'c' || code == NE || code == EQ)
2759       && CONSTANT_P (XEXP (x, 0)) && GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT)
2760     {
2761       rtx tem = XEXP (x, 0);
2762       validate_change (insn, &XEXP (x, 0), XEXP (x, 1), 1);
2763       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), tem, 1);
2764     }
2765
2766   /* Simplify the expression in case we put in some constants.  */
2767   switch (GET_RTX_CLASS (code))
2768     {
2769     case '1':
2770       new = simplify_unary_operation (code, GET_MODE (x),
2771                                       XEXP (x, 0), op0_mode);
2772       break;
2773
2774     case '<':
2775       {
2776         enum machine_mode op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2777         if (op_mode == VOIDmode)
2778           op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 1));
2779         new = simplify_relational_operation (code, op_mode,
2780                                              XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2781 #ifdef FLOAT_STORE_FLAG_VALUE
2782         if (new != 0 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_FLOAT)
2783           new = ((new == const0_rtx) ? CONST0_RTX (GET_MODE (x))
2784                  : CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (FLOAT_STORE_FLAG_VALUE,
2785                                                  GET_MODE (x)));
2786 #endif
2787         break;
2788       }
2789
2790     case '2':
2791     case 'c':
2792       new = simplify_binary_operation (code, GET_MODE (x),
2793                                        XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2794       break;
2795
2796     case 'b':
2797     case '3':
2798       new = simplify_ternary_operation (code, GET_MODE (x), op0_mode,
2799                                         XEXP (x, 0), XEXP (x, 1), XEXP (x, 2));
2800       break;
2801     }
2802
2803   if (new)
2804     validate_change (insn, loc, new, 1);
2805 }
2806
2807 /* Show that register modified no longer contain known constants.  We are
2808    called from note_stores with parts of the new insn.  */
2809
2810 void
2811 mark_stores (dest, x)
2812      rtx dest;
2813      rtx x;
2814 {
2815   int regno = -1;
2816   enum machine_mode mode;
2817
2818   /* DEST is always the innermost thing set, except in the case of
2819      SUBREGs of hard registers.  */
2820
2821   if (GET_CODE (dest) == REG)
2822     regno = REGNO (dest), mode = GET_MODE (dest);
2823   else if (GET_CODE (dest) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (dest)) == REG)
2824     {
2825       regno = REGNO (SUBREG_REG (dest)) + SUBREG_WORD (dest);
2826       mode = GET_MODE (SUBREG_REG (dest));
2827     }
2828
2829   if (regno >= 0)
2830     {
2831       int last_reg = (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER ? regno
2832                       : regno + HARD_REGNO_NREGS (regno, mode) - 1);
2833       int i;
2834
2835       for (i = regno; i <= last_reg; i++)
2836         if (i < global_const_equiv_map_size)
2837           global_const_equiv_map[i] = 0;
2838     }
2839 }
2840 \f
2841 /* If any CONST expressions with RTX_INTEGRATED_P are present in the rtx
2842    pointed to by PX, they represent constants in the constant pool.
2843    Replace these with a new memory reference obtained from force_const_mem.
2844    Similarly, ADDRESS expressions with RTX_INTEGRATED_P represent the
2845    address of a constant pool entry.  Replace them with the address of
2846    a new constant pool entry obtained from force_const_mem.  */
2847
2848 static void
2849 restore_constants (px)
2850      rtx *px;
2851 {
2852   rtx x = *px;
2853   int i, j;
2854   char *fmt;
2855
2856   if (x == 0)
2857     return;
2858
2859   if (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE)
2860     {
2861       /* We have to make a new CONST_DOUBLE to ensure that we account for
2862          it correctly.  Using the old CONST_DOUBLE_MEM data is wrong.  */
2863       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_FLOAT)
2864         {
2865           REAL_VALUE_TYPE d;
2866
2867           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, x);
2868           *px = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (d, GET_MODE (x));
2869         }
2870       else
2871         *px = immed_double_const (CONST_DOUBLE_LOW (x), CONST_DOUBLE_HIGH (x),
2872                                   VOIDmode);
2873     }
2874
2875   else if (RTX_INTEGRATED_P (x) && GET_CODE (x) == CONST)
2876     {
2877       restore_constants (&XEXP (x, 0));
2878       *px = validize_mem (force_const_mem (GET_MODE (x), XEXP (x, 0)));
2879     }
2880   else if (RTX_INTEGRATED_P (x) && GET_CODE (x) == SUBREG)
2881     {
2882       /* This must be (subreg/i:M1 (const/i:M2 ...) 0).  */
2883       rtx new = XEXP (SUBREG_REG (x), 0);
2884
2885       restore_constants (&new);
2886       new = force_const_mem (GET_MODE (SUBREG_REG (x)), new);
2887       PUT_MODE (new, GET_MODE (x));
2888       *px = validize_mem (new);
2889     }
2890   else if (RTX_INTEGRATED_P (x) && GET_CODE (x) == ADDRESS)
2891     {
2892       restore_constants (&XEXP (x, 0));
2893       *px = XEXP (force_const_mem (GET_MODE (x), XEXP (x, 0)), 0);
2894     }
2895   else
2896     {
2897       fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
2898       for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x)); i++)
2899         {
2900           switch (*fmt++)
2901             {
2902             case 'E':
2903               for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2904                 restore_constants (&XVECEXP (x, i, j));
2905               break;
2906
2907             case 'e':
2908               restore_constants (&XEXP (x, i));
2909               break;
2910             }
2911         }
2912     }
2913 }
2914 \f
2915 /* Given a pointer to some BLOCK node, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the
2916    given BLOCK node is NULL, set the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the node so
2917    that it points to the node itself, thus indicating that the node is its
2918    own (abstract) origin.  Additionally, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for
2919    the given node is NULL, recursively descend the decl/block tree which
2920    it is the root of, and for each other ..._DECL or BLOCK node contained
2921    therein whose DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also
2922    still NULL, set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN
2923    values to point to themselves.  */
2924
2925 static void
2926 set_block_origin_self (stmt)
2927      register tree stmt;
2928 {
2929   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) == NULL_TREE)
2930     {
2931       BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) = stmt;
2932
2933       {
2934         register tree local_decl;
2935
2936         for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2937              local_decl != NULL_TREE;
2938              local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2939           set_decl_origin_self (local_decl);    /* Potential recursion.  */
2940       }
2941
2942       {
2943         register tree subblock;
2944
2945         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2946              subblock != NULL_TREE;
2947              subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2948           set_block_origin_self (subblock);     /* Recurse.  */
2949       }
2950     }
2951 }
2952
2953 /* Given a pointer to some ..._DECL node, if the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for
2954    the given ..._DECL node is NULL, set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the
2955    node to so that it points to the node itself, thus indicating that the
2956    node represents its own (abstract) origin.  Additionally, if the
2957    DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the given node is NULL, recursively descend
2958    the decl/block tree of which the given node is the root of, and for
2959    each other ..._DECL or BLOCK node contained therein whose
2960    DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also still NULL,
2961    set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN values to
2962    point to themselves.  */
2963
2964 static void
2965 set_decl_origin_self (decl)
2966      register tree decl;
2967 {
2968   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == NULL_TREE)
2969     {
2970       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = decl;
2971       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2972         {
2973           register tree arg;
2974
2975           for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2976             DECL_ABSTRACT_ORIGIN (arg) = arg;
2977           if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
2978               && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
2979             set_block_origin_self (DECL_INITIAL (decl));
2980         }
2981     }
2982 }
2983 \f
2984 /* Given a pointer to some BLOCK node, and a boolean value to set the
2985    "abstract" flags to, set that value into the BLOCK_ABSTRACT flag for
2986    the given block, and for all local decls and all local sub-blocks
2987    (recursively) which are contained therein.  */
2988
2989 static void
2990 set_block_abstract_flags (stmt, setting)
2991      register tree stmt;
2992      register int setting;
2993 {
2994   register tree local_decl;
2995   register tree subblock;
2996
2997   BLOCK_ABSTRACT (stmt) = setting;
2998
2999   for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
3000        local_decl != NULL_TREE;
3001        local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
3002     set_decl_abstract_flags (local_decl, setting);
3003
3004   for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
3005        subblock != NULL_TREE;
3006        subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
3007     set_block_abstract_flags (subblock, setting);
3008 }
3009
3010 /* Given a pointer to some ..._DECL node, and a boolean value to set the
3011    "abstract" flags to, set that value into the DECL_ABSTRACT flag for the
3012    given decl, and (in the case where the decl is a FUNCTION_DECL) also
3013    set the abstract flags for all of the parameters, local vars, local
3014    blocks and sub-blocks (recursively) to the same setting.  */
3015
3016 void
3017 set_decl_abstract_flags (decl, setting)
3018      register tree decl;
3019      register int setting;
3020 {
3021   DECL_ABSTRACT (decl) = setting;
3022   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
3023     {
3024       register tree arg;
3025
3026       for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
3027         DECL_ABSTRACT (arg) = setting;
3028       if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
3029           && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
3030         set_block_abstract_flags (DECL_INITIAL (decl), setting);
3031     }
3032 }
3033 \f
3034 /* Output the assembly language code for the function FNDECL
3035    from its DECL_SAVED_INSNS.  Used for inline functions that are output
3036    at end of compilation instead of where they came in the source.  */
3037
3038 void
3039 output_inline_function (fndecl)
3040      tree fndecl;
3041 {
3042   rtx head;
3043   rtx last;
3044   int save_flag_no_inline = flag_no_inline;
3045
3046   if (output_bytecode)
3047     {
3048       warning ("`inline' ignored for bytecode output");
3049       return;
3050     }
3051
3052   /* Things we allocate from here on are part of this function, not
3053      permanent.  */
3054   temporary_allocation ();
3055
3056   head = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
3057   current_function_decl = fndecl;
3058
3059   /* This call is only used to initialize global variables.  */
3060   init_function_start (fndecl, "lossage", 1);
3061
3062   /* Redo parameter determinations in case the FUNCTION_...
3063      macros took machine-specific actions that need to be redone.  */
3064   assign_parms (fndecl, 1);
3065
3066   /* Set stack frame size.  */
3067   assign_stack_local (BLKmode, DECL_FRAME_SIZE (fndecl), 0);
3068
3069   /* The first is a bit of a lie (the array may be larger), but doesn't
3070      matter too much and it isn't worth saving the actual bound.  */
3071   reg_rtx_no = regno_pointer_flag_length = MAX_REGNUM (head);
3072   regno_reg_rtx = (rtx *) INLINE_REGNO_REG_RTX (head);
3073   regno_pointer_flag = INLINE_REGNO_POINTER_FLAG (head);
3074   regno_pointer_align = INLINE_REGNO_POINTER_ALIGN (head);
3075   
3076   stack_slot_list = STACK_SLOT_LIST (head);
3077   forced_labels = FORCED_LABELS (head);
3078
3079   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_CALLS_ALLOCA)
3080     current_function_calls_alloca = 1;
3081
3082   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_CALLS_SETJMP)
3083     current_function_calls_setjmp = 1;
3084
3085   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_CALLS_LONGJMP)
3086     current_function_calls_longjmp = 1;
3087
3088   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_RETURNS_STRUCT)
3089     current_function_returns_struct = 1;
3090
3091   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_RETURNS_PCC_STRUCT)
3092     current_function_returns_pcc_struct = 1;
3093
3094   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_NEEDS_CONTEXT)
3095     current_function_needs_context = 1;
3096
3097   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_HAS_NONLOCAL_LABEL)
3098     current_function_has_nonlocal_label = 1;
3099
3100   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_RETURNS_POINTER)
3101     current_function_returns_pointer = 1;
3102
3103   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_USES_CONST_POOL)
3104     current_function_uses_const_pool = 1;
3105
3106   if (FUNCTION_FLAGS (head) & FUNCTION_FLAGS_USES_PIC_OFFSET_TABLE)
3107     current_function_uses_pic_offset_table = 1;
3108
3109   current_function_outgoing_args_size = OUTGOING_ARGS_SIZE (head);
3110   current_function_pops_args = POPS_ARGS (head);
3111
3112   /* This is the only thing the expand_function_end call that uses to be here
3113      actually does and that call can cause problems.  */
3114   immediate_size_expand--;
3115
3116   /* Find last insn and rebuild the constant pool.  */
3117   for (last = FIRST_PARM_INSN (head);
3118        NEXT_INSN (last); last = NEXT_INSN (last))
3119     {
3120       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (last)) == 'i')
3121         {
3122           restore_constants (&PATTERN (last));
3123           restore_constants (&REG_NOTES (last));
3124         }
3125     }
3126
3127   set_new_first_and_last_insn (FIRST_PARM_INSN (head), last);
3128   set_new_first_and_last_label_num (FIRST_LABELNO (head), LAST_LABELNO (head));
3129
3130   /* We must have already output DWARF debugging information for the
3131      original (abstract) inline function declaration/definition, so
3132      we want to make sure that the debugging information we generate
3133      for this special instance of the inline function refers back to
3134      the information we already generated.  To make sure that happens,
3135      we simply have to set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the function
3136      node (and for all of the local ..._DECL nodes which are its children)
3137      so that they all point to themselves.  */
3138
3139   set_decl_origin_self (fndecl);
3140
3141   /* We're not deferring this any longer.  */
3142   DECL_DEFER_OUTPUT (fndecl) = 0;
3143
3144   /* Integrating function calls isn't safe anymore, so turn on
3145      flag_no_inline.  */
3146   flag_no_inline = 1;
3147
3148   /* Compile this function all the way down to assembly code.  */
3149   rest_of_compilation (fndecl);
3150
3151   /* Reset flag_no_inline to its original value.  */
3152   flag_no_inline = save_flag_no_inline;
3153
3154   current_function_decl = 0;
3155 }