OSDN Git Service

* config/t-freebsd (TARGET_LIBGCC2_CFLAGS): Add -fPIC.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / integrate.c
1 /* Procedure integration for GNU CC.
2    Copyright (C) 1988, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com)
5
6 This file is part of GNU CC.
7
8 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25
26 #include "rtl.h"
27 #include "tree.h"
28 #include "tm_p.h"
29 #include "regs.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "insn-config.h"
32 #include "expr.h"
33 #include "output.h"
34 #include "recog.h"
35 #include "integrate.h"
36 #include "real.h"
37 #include "except.h"
38 #include "function.h"
39 #include "toplev.h"
40 #include "intl.h"
41 #include "loop.h"
42 #include "params.h"
43
44 #include "obstack.h"
45 #define obstack_chunk_alloc     xmalloc
46 #define obstack_chunk_free      free
47
48 extern struct obstack *function_maybepermanent_obstack;
49
50 /* Similar, but round to the next highest integer that meets the
51    alignment.  */
52 #define CEIL_ROUND(VALUE,ALIGN) (((VALUE) + (ALIGN) - 1) & ~((ALIGN)- 1))
53
54 /* Default max number of insns a function can have and still be inline.
55    This is overridden on RISC machines.  */
56 #ifndef INTEGRATE_THRESHOLD
57 /* Inlining small functions might save more space then not inlining at
58    all.  Assume 1 instruction for the call and 1.5 insns per argument.  */
59 #define INTEGRATE_THRESHOLD(DECL) \
60   (optimize_size \
61    ? (1 + (3 * list_length (DECL_ARGUMENTS (DECL))) / 2) \
62    : (8 * (8 + list_length (DECL_ARGUMENTS (DECL)))))
63 #endif
64
65 /* Decide whether a function with a target specific attribute
66    attached can be inlined.  By default we disallow this.  */
67 #ifndef FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P
68 #define FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P(FNDECL) 0
69 #endif
70 \f
71 static rtvec initialize_for_inline      PARAMS ((tree));
72 static void note_modified_parmregs      PARAMS ((rtx, rtx, void *));
73 static void integrate_parm_decls        PARAMS ((tree, struct inline_remap *,
74                                                  rtvec));
75 static tree integrate_decl_tree         PARAMS ((tree,
76                                                  struct inline_remap *));
77 static void subst_constants             PARAMS ((rtx *, rtx,
78                                                  struct inline_remap *, int));
79 static void set_block_origin_self       PARAMS ((tree));
80 static void set_block_abstract_flags    PARAMS ((tree, int));
81 static void process_reg_param           PARAMS ((struct inline_remap *, rtx,
82                                                  rtx));
83 void set_decl_abstract_flags            PARAMS ((tree, int));
84 static void mark_stores                 PARAMS ((rtx, rtx, void *));
85 static void save_parm_insns             PARAMS ((rtx, rtx));
86 static void copy_insn_list              PARAMS ((rtx, struct inline_remap *,
87                                                  rtx));
88 static void copy_insn_notes             PARAMS ((rtx, struct inline_remap *,
89                                                  int));
90 static int compare_blocks               PARAMS ((const PTR, const PTR));
91 static int find_block                   PARAMS ((const PTR, const PTR));
92
93 /* Used by copy_rtx_and_substitute; this indicates whether the function is
94    called for the purpose of inlining or some other purpose (i.e. loop
95    unrolling).  This affects how constant pool references are handled.
96    This variable contains the FUNCTION_DECL for the inlined function.  */
97 static struct function *inlining = 0;
98 \f
99 /* Returns the Ith entry in the label_map contained in MAP.  If the
100    Ith entry has not yet been set, return a fresh label.  This function
101    performs a lazy initialization of label_map, thereby avoiding huge memory
102    explosions when the label_map gets very large.  */
103
104 rtx
105 get_label_from_map (map, i)
106      struct inline_remap *map;
107      int i;
108 {
109   rtx x = map->label_map[i];
110
111   if (x == NULL_RTX)
112     x = map->label_map[i] = gen_label_rtx ();
113
114   return x;
115 }
116
117 /* Zero if the current function (whose FUNCTION_DECL is FNDECL)
118    is safe and reasonable to integrate into other functions.
119    Nonzero means value is a warning msgid with a single %s
120    for the function's name.  */
121
122 const char *
123 function_cannot_inline_p (fndecl)
124      register tree fndecl;
125 {
126   register rtx insn;
127   tree last = tree_last (TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fndecl)));
128
129   /* For functions marked as inline increase the maximum size to
130      MAX_INLINE_INSNS (-finline-limit-<n>).  For regular functions
131      use the limit given by INTEGRATE_THRESHOLD.  */
132
133   int max_insns = (DECL_INLINE (fndecl))
134                    ? (MAX_INLINE_INSNS
135                       + 8 * list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)))
136                    : INTEGRATE_THRESHOLD (fndecl);
137
138   register int ninsns = 0;
139   register tree parms;
140
141   if (DECL_UNINLINABLE (fndecl))
142     return N_("function cannot be inline");
143
144   /* No inlines with varargs.  */
145   if ((last && TREE_VALUE (last) != void_type_node)
146       || current_function_varargs)
147     return N_("varargs function cannot be inline");
148
149   if (current_function_calls_alloca)
150     return N_("function using alloca cannot be inline");
151
152   if (current_function_calls_setjmp)
153     return N_("function using setjmp cannot be inline");
154
155   if (current_function_calls_eh_return)
156     return N_("function uses __builtin_eh_return");
157
158   if (current_function_contains_functions)
159     return N_("function with nested functions cannot be inline");
160
161   if (forced_labels)
162     return
163       N_("function with label addresses used in initializers cannot inline");
164
165   if (current_function_cannot_inline)
166     return current_function_cannot_inline;
167
168   /* If its not even close, don't even look.  */
169   if (get_max_uid () > 3 * max_insns)
170     return N_("function too large to be inline");
171
172 #if 0
173   /* Don't inline functions which do not specify a function prototype and
174      have BLKmode argument or take the address of a parameter.  */
175   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
176     {
177       if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (parms)) == BLKmode)
178         TREE_ADDRESSABLE (parms) = 1;
179       if (last == NULL_TREE && TREE_ADDRESSABLE (parms))
180         return N_("no prototype, and parameter address used; cannot be inline");
181     }
182 #endif
183
184   /* We can't inline functions that return structures
185      the old-fashioned PCC way, copying into a static block.  */
186   if (current_function_returns_pcc_struct)
187     return N_("inline functions not supported for this return value type");
188
189   /* We can't inline functions that return structures of varying size.  */
190   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) != VOID_TYPE
191       && int_size_in_bytes (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) < 0)
192     return N_("function with varying-size return value cannot be inline");
193
194   /* Cannot inline a function with a varying size argument or one that
195      receives a transparent union.  */
196   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl); parms; parms = TREE_CHAIN (parms))
197     {
198       if (int_size_in_bytes (TREE_TYPE (parms)) < 0)
199         return N_("function with varying-size parameter cannot be inline");
200       else if (TREE_CODE (TREE_TYPE (parms)) == UNION_TYPE
201                && TYPE_TRANSPARENT_UNION (TREE_TYPE (parms)))
202         return N_("function with transparent unit parameter cannot be inline");
203     }
204
205   if (get_max_uid () > max_insns)
206     {
207       for (ninsns = 0, insn = get_first_nonparm_insn ();
208            insn && ninsns < max_insns;
209            insn = NEXT_INSN (insn))
210         if (INSN_P (insn))
211           ninsns++;
212
213       if (ninsns >= max_insns)
214         return N_("function too large to be inline");
215     }
216
217   /* We will not inline a function which uses computed goto.  The addresses of
218      its local labels, which may be tucked into global storage, are of course
219      not constant across instantiations, which causes unexpected behaviour.  */
220   if (current_function_has_computed_jump)
221     return N_("function with computed jump cannot inline");
222
223   /* We cannot inline a nested function that jumps to a nonlocal label.  */
224   if (current_function_has_nonlocal_goto)
225     return N_("function with nonlocal goto cannot be inline");
226
227   /* We can't inline functions that return a PARALLEL rtx.  */
228   if (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)))
229     {
230       rtx result = DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl));
231       if (GET_CODE (result) == PARALLEL)
232         return N_("inline functions not supported for this return value type");
233     }
234
235   /* If the function has a target specific attribute attached to it,
236      then we assume that we should not inline it.  This can be overriden
237      by the target if it defines FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P.  */
238   if (DECL_MACHINE_ATTRIBUTES (fndecl)
239       && ! FUNCTION_ATTRIBUTE_INLINABLE_P (fndecl))
240     return N_("function with target specific attribute(s) cannot be inlined");
241
242   return NULL;
243 }
244 \f
245 /* Map pseudo reg number into the PARM_DECL for the parm living in the reg.
246    Zero for a reg that isn't a parm's home.
247    Only reg numbers less than max_parm_reg are mapped here.  */
248 static tree *parmdecl_map;
249
250 /* In save_for_inline, nonzero if past the parm-initialization insns.  */
251 static int in_nonparm_insns;
252 \f
253 /* Subroutine for `save_for_inline'.  Performs initialization
254    needed to save FNDECL's insns and info for future inline expansion.  */
255
256 static rtvec
257 initialize_for_inline (fndecl)
258      tree fndecl;
259 {
260   int i;
261   rtvec arg_vector;
262   tree parms;
263
264   /* Clear out PARMDECL_MAP.  It was allocated in the caller's frame.  */
265   memset ((char *) parmdecl_map, 0, max_parm_reg * sizeof (tree));
266   arg_vector = rtvec_alloc (list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl)));
267
268   for (parms = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
269        parms;
270        parms = TREE_CHAIN (parms), i++)
271     {
272       rtx p = DECL_RTL (parms);
273
274       /* If we have (mem (addressof (mem ...))), use the inner MEM since
275          otherwise the copy_rtx call below will not unshare the MEM since
276          it shares ADDRESSOF.  */
277       if (GET_CODE (p) == MEM && GET_CODE (XEXP (p, 0)) == ADDRESSOF
278           && GET_CODE (XEXP (XEXP (p, 0), 0)) == MEM)
279         p = XEXP (XEXP (p, 0), 0);
280
281       RTVEC_ELT (arg_vector, i) = p;
282
283       if (GET_CODE (p) == REG)
284         parmdecl_map[REGNO (p)] = parms;
285       else if (GET_CODE (p) == CONCAT)
286         {
287           rtx preal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (p, 0)), p);
288           rtx pimag = gen_imagpart (GET_MODE (preal), p);
289
290           if (GET_CODE (preal) == REG)
291             parmdecl_map[REGNO (preal)] = parms;
292           if (GET_CODE (pimag) == REG)
293             parmdecl_map[REGNO (pimag)] = parms;
294         }
295
296       /* This flag is cleared later
297          if the function ever modifies the value of the parm.  */
298       TREE_READONLY (parms) = 1;
299     }
300
301   return arg_vector;
302 }
303
304 /* Copy NODE (which must be a DECL, but not a PARM_DECL).  The DECL
305    originally was in the FROM_FN, but now it will be in the
306    TO_FN.  */
307
308 tree
309 copy_decl_for_inlining (decl, from_fn, to_fn)
310      tree decl;
311      tree from_fn;
312      tree to_fn;
313 {
314   tree copy;
315
316   /* Copy the declaration.  */
317   if (TREE_CODE (decl) == PARM_DECL || TREE_CODE (decl) == RESULT_DECL)
318     {
319       /* For a parameter, we must make an equivalent VAR_DECL, not a
320          new PARM_DECL.  */
321       copy = build_decl (VAR_DECL, DECL_NAME (decl), TREE_TYPE (decl));
322       TREE_ADDRESSABLE (copy) = TREE_ADDRESSABLE (decl);
323       TREE_READONLY (copy) = TREE_READONLY (decl);
324       TREE_THIS_VOLATILE (copy) = TREE_THIS_VOLATILE (decl);
325     }
326   else
327     {
328       copy = copy_node (decl);
329       if (DECL_LANG_SPECIFIC (copy))
330         copy_lang_decl (copy);
331
332       /* TREE_ADDRESSABLE isn't used to indicate that a label's
333          address has been taken; it's for internal bookkeeping in
334          expand_goto_internal.  */
335       if (TREE_CODE (copy) == LABEL_DECL)
336         TREE_ADDRESSABLE (copy) = 0;
337     }
338
339   /* Set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN so the debugging routines know what
340      declaration inspired this copy.  */
341   DECL_ABSTRACT_ORIGIN (copy) = DECL_ORIGIN (decl);
342
343   /* The new variable/label has no RTL, yet.  */
344   SET_DECL_RTL (copy, NULL_RTX);
345
346   /* These args would always appear unused, if not for this.  */
347   TREE_USED (copy) = 1;
348
349   /* Set the context for the new declaration.  */
350   if (!DECL_CONTEXT (decl))
351     /* Globals stay global.  */
352     ;
353   else if (DECL_CONTEXT (decl) != from_fn)
354     /* Things that weren't in the scope of the function we're inlining
355        from aren't in the scope we're inlining too, either.  */
356     ;
357   else if (TREE_STATIC (decl))
358     /* Function-scoped static variables should say in the original
359        function.  */
360     ;
361   else
362     /* Ordinary automatic local variables are now in the scope of the
363        new function.  */
364     DECL_CONTEXT (copy) = to_fn;
365
366   return copy;
367 }
368
369 /* Make the insns and PARM_DECLs of the current function permanent
370    and record other information in DECL_SAVED_INSNS to allow inlining
371    of this function in subsequent calls.
372
373    This routine need not copy any insns because we are not going
374    to immediately compile the insns in the insn chain.  There
375    are two cases when we would compile the insns for FNDECL:
376    (1) when FNDECL is expanded inline, and (2) when FNDECL needs to
377    be output at the end of other compilation, because somebody took
378    its address.  In the first case, the insns of FNDECL are copied
379    as it is expanded inline, so FNDECL's saved insns are not
380    modified.  In the second case, FNDECL is used for the last time,
381    so modifying the rtl is not a problem.
382
383    We don't have to worry about FNDECL being inline expanded by
384    other functions which are written at the end of compilation
385    because flag_no_inline is turned on when we begin writing
386    functions at the end of compilation.  */
387
388 void
389 save_for_inline (fndecl)
390      tree fndecl;
391 {
392   rtx insn;
393   rtvec argvec;
394   rtx first_nonparm_insn;
395
396   /* Set up PARMDECL_MAP which maps pseudo-reg number to its PARM_DECL.
397      Later we set TREE_READONLY to 0 if the parm is modified inside the fn.
398      Also set up ARG_VECTOR, which holds the unmodified DECL_RTX values
399      for the parms, prior to elimination of virtual registers.
400      These values are needed for substituting parms properly.  */
401
402   parmdecl_map = (tree *) xmalloc (max_parm_reg * sizeof (tree));
403
404   /* Make and emit a return-label if we have not already done so.  */
405
406   if (return_label == 0)
407     {
408       return_label = gen_label_rtx ();
409       emit_label (return_label);
410     }
411
412   argvec = initialize_for_inline (fndecl);
413
414   /* If there are insns that copy parms from the stack into pseudo registers,
415      those insns are not copied.  `expand_inline_function' must
416      emit the correct code to handle such things.  */
417
418   insn = get_insns ();
419   if (GET_CODE (insn) != NOTE)
420     abort ();
421
422   /* Get the insn which signals the end of parameter setup code.  */
423   first_nonparm_insn = get_first_nonparm_insn ();
424
425   /* Now just scan the chain of insns to see what happens to our
426      PARM_DECLs.  If a PARM_DECL is used but never modified, we
427      can substitute its rtl directly when expanding inline (and
428      perform constant folding when its incoming value is constant).
429      Otherwise, we have to copy its value into a new register and track
430      the new register's life.  */
431   in_nonparm_insns = 0;
432   save_parm_insns (insn, first_nonparm_insn);
433
434   cfun->inl_max_label_num = max_label_num ();
435   cfun->inl_last_parm_insn = cfun->x_last_parm_insn;
436   cfun->original_arg_vector = argvec;
437   cfun->original_decl_initial = DECL_INITIAL (fndecl);
438   cfun->no_debugging_symbols = (write_symbols == NO_DEBUG);
439   DECL_SAVED_INSNS (fndecl) = cfun;
440
441   /* Clean up.  */
442   free (parmdecl_map);
443 }
444
445 /* Scan the chain of insns to see what happens to our PARM_DECLs.  If a
446    PARM_DECL is used but never modified, we can substitute its rtl directly
447    when expanding inline (and perform constant folding when its incoming
448    value is constant). Otherwise, we have to copy its value into a new
449    register and track the new register's life.  */
450
451 static void
452 save_parm_insns (insn, first_nonparm_insn)
453      rtx insn;
454      rtx first_nonparm_insn;
455 {
456   if (insn == NULL_RTX)
457     return;
458
459   for (insn = NEXT_INSN (insn); insn; insn = NEXT_INSN (insn))
460     {
461       if (insn == first_nonparm_insn)
462         in_nonparm_insns = 1;
463
464       if (INSN_P (insn))
465         {
466           /* Record what interesting things happen to our parameters.  */
467           note_stores (PATTERN (insn), note_modified_parmregs, NULL);
468
469           /* If this is a CALL_PLACEHOLDER insn then we need to look into the
470              three attached sequences: normal call, sibling call and tail
471              recursion.  */
472           if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
473               && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
474             {
475               int i;
476
477               for (i = 0; i < 3; i++)
478                 save_parm_insns (XEXP (PATTERN (insn), i),
479                                  first_nonparm_insn);
480             }
481         }
482     }
483 }
484 \f
485 /* Note whether a parameter is modified or not.  */
486
487 static void
488 note_modified_parmregs (reg, x, data)
489      rtx reg;
490      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
491      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
492 {
493   if (GET_CODE (reg) == REG && in_nonparm_insns
494       && REGNO (reg) < max_parm_reg
495       && REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
496       && parmdecl_map[REGNO (reg)] != 0)
497     TREE_READONLY (parmdecl_map[REGNO (reg)]) = 0;
498 }
499
500 /* Unfortunately, we need a global copy of const_equiv map for communication
501    with a function called from note_stores.  Be *very* careful that this
502    is used properly in the presence of recursion.  */
503
504 varray_type global_const_equiv_varray;
505 \f
506 #define FIXED_BASE_PLUS_P(X) \
507   (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT  \
508    && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                             \
509    && REGNO (XEXP (X, 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER             \
510    && REGNO (XEXP (X, 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
511
512 /* Called to set up a mapping for the case where a parameter is in a
513    register.  If it is read-only and our argument is a constant, set up the
514    constant equivalence.
515
516    If LOC is REG_USERVAR_P, the usual case, COPY must also have that flag set
517    if it is a register.
518
519    Also, don't allow hard registers here; they might not be valid when
520    substituted into insns.  */
521 static void
522 process_reg_param (map, loc, copy)
523      struct inline_remap *map;
524      rtx loc, copy;
525 {
526   if ((GET_CODE (copy) != REG && GET_CODE (copy) != SUBREG)
527       || (GET_CODE (copy) == REG && REG_USERVAR_P (loc)
528           && ! REG_USERVAR_P (copy))
529       || (GET_CODE (copy) == REG
530           && REGNO (copy) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
531     {
532       rtx temp = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), copy);
533       REG_USERVAR_P (temp) = REG_USERVAR_P (loc);
534       if (CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
535         SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, copy, CONST_AGE_PARM);
536       copy = temp;
537     }
538   map->reg_map[REGNO (loc)] = copy;
539 }
540
541 /* Compare two BLOCKs for qsort.  The key we sort on is the
542    BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN of the blocks.  */
543
544 static int
545 compare_blocks (v1, v2)
546      const PTR v1;
547      const PTR v2;
548 {
549   tree b1 = *((const tree *) v1);
550   tree b2 = *((const tree *) v2);
551
552   return ((char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b1)
553           - (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b2));
554 }
555
556 /* Compare two BLOCKs for bsearch.  The first pointer corresponds to
557    an original block; the second to a remapped equivalent.  */
558
559 static int
560 find_block (v1, v2)
561      const PTR v1;
562      const PTR v2;
563 {
564   const union tree_node *b1 = (const union tree_node *) v1;
565   tree b2 = *((const tree *) v2);
566
567   return ((const char *) b1 - (char *) BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (b2));
568 }
569
570 /* Integrate the procedure defined by FNDECL.  Note that this function
571    may wind up calling itself.  Since the static variables are not
572    reentrant, we do not assign them until after the possibility
573    of recursion is eliminated.
574
575    If IGNORE is nonzero, do not produce a value.
576    Otherwise store the value in TARGET if it is nonzero and that is convenient.
577
578    Value is:
579    (rtx)-1 if we could not substitute the function
580    0 if we substituted it and it does not produce a value
581    else an rtx for where the value is stored.  */
582
583 rtx
584 expand_inline_function (fndecl, parms, target, ignore, type,
585                         structure_value_addr)
586      tree fndecl, parms;
587      rtx target;
588      int ignore;
589      tree type;
590      rtx structure_value_addr;
591 {
592   struct function *inlining_previous;
593   struct function *inl_f = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
594   tree formal, actual, block;
595   rtx parm_insns = inl_f->emit->x_first_insn;
596   rtx insns = (inl_f->inl_last_parm_insn
597                ? NEXT_INSN (inl_f->inl_last_parm_insn)
598                : parm_insns);
599   tree *arg_trees;
600   rtx *arg_vals;
601   int max_regno;
602   register int i;
603   int min_labelno = inl_f->emit->x_first_label_num;
604   int max_labelno = inl_f->inl_max_label_num;
605   int nargs;
606   rtx loc;
607   rtx stack_save = 0;
608   rtx temp;
609   struct inline_remap *map = 0;
610 #ifdef HAVE_cc0
611   rtx cc0_insn = 0;
612 #endif
613   rtvec arg_vector = (rtvec) inl_f->original_arg_vector;
614   rtx static_chain_value = 0;
615   int inl_max_uid;
616   int eh_region_offset;
617
618   /* The pointer used to track the true location of the memory used
619      for MAP->LABEL_MAP.  */
620   rtx *real_label_map = 0;
621
622   /* Allow for equivalences of the pseudos we make for virtual fp and ap.  */
623   max_regno = inl_f->emit->x_reg_rtx_no + 3;
624   if (max_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
625     abort ();
626
627   /* Pull out the decl for the function definition; fndecl may be a
628      local declaration, which would break DECL_ABSTRACT_ORIGIN.  */
629   fndecl = inl_f->decl;
630
631   nargs = list_length (DECL_ARGUMENTS (fndecl));
632
633   if (cfun->preferred_stack_boundary < inl_f->preferred_stack_boundary)
634     cfun->preferred_stack_boundary = inl_f->preferred_stack_boundary;
635
636   /* Check that the parms type match and that sufficient arguments were
637      passed.  Since the appropriate conversions or default promotions have
638      already been applied, the machine modes should match exactly.  */
639
640   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms;
641        formal;
642        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual))
643     {
644       tree arg;
645       enum machine_mode mode;
646
647       if (actual == 0)
648         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) -1;
649
650       arg = TREE_VALUE (actual);
651       mode = TYPE_MODE (DECL_ARG_TYPE (formal));
652
653       if (arg == error_mark_node
654           || mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg))
655           /* If they are block mode, the types should match exactly.
656              They don't match exactly if TREE_TYPE (FORMAL) == ERROR_MARK_NODE,
657              which could happen if the parameter has incomplete type.  */
658           || (mode == BLKmode
659               && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (arg))
660                   != TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (formal)))))
661         return (rtx) (HOST_WIDE_INT) -1;
662     }
663
664   /* Extra arguments are valid, but will be ignored below, so we must
665      evaluate them here for side-effects.  */
666   for (; actual; actual = TREE_CHAIN (actual))
667     expand_expr (TREE_VALUE (actual), const0_rtx,
668                  TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (actual))), 0);
669
670   /* Expand the function arguments.  Do this first so that any
671      new registers get created before we allocate the maps.  */
672
673   arg_vals = (rtx *) xmalloc (nargs * sizeof (rtx));
674   arg_trees = (tree *) xmalloc (nargs * sizeof (tree));
675
676   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), actual = parms, i = 0;
677        formal;
678        formal = TREE_CHAIN (formal), actual = TREE_CHAIN (actual), i++)
679     {
680       /* Actual parameter, converted to the type of the argument within the
681          function.  */
682       tree arg = convert (TREE_TYPE (formal), TREE_VALUE (actual));
683       /* Mode of the variable used within the function.  */
684       enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (formal));
685       int invisiref = 0;
686
687       arg_trees[i] = arg;
688       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
689
690       /* If this is an object passed by invisible reference, we copy the
691          object into a stack slot and save its address.  If this will go
692          into memory, we do nothing now.  Otherwise, we just expand the
693          argument.  */
694       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
695           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
696         {
697           rtx stack_slot = assign_temp (TREE_TYPE (arg), 1, 1, 1);
698
699           store_expr (arg, stack_slot, 0);
700           arg_vals[i] = XEXP (stack_slot, 0);
701           invisiref = 1;
702         }
703       else if (GET_CODE (loc) != MEM)
704         {
705           if (GET_MODE (loc) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)))
706             {
707               int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (formal));
708               enum machine_mode pmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (formal));
709
710               pmode = promote_mode (TREE_TYPE (formal), pmode,
711                                     &unsignedp, 0);
712
713               if (GET_MODE (loc) != pmode)
714                 abort ();
715
716               /* The mode if LOC and ARG can differ if LOC was a variable
717                  that had its mode promoted via PROMOTED_MODE.  */
718               arg_vals[i] = convert_modes (pmode,
719                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (arg)),
720                                            expand_expr (arg, NULL_RTX, mode,
721                                                         EXPAND_SUM),
722                                            unsignedp);
723             }
724           else
725             arg_vals[i] = expand_expr (arg, NULL_RTX, mode, EXPAND_SUM);
726         }
727       else
728         arg_vals[i] = 0;
729
730       if (arg_vals[i] != 0
731           && (! TREE_READONLY (formal)
732               /* If the parameter is not read-only, copy our argument through
733                  a register.  Also, we cannot use ARG_VALS[I] if it overlaps
734                  TARGET in any way.  In the inline function, they will likely
735                  be two different pseudos, and `safe_from_p' will make all
736                  sorts of smart assumptions about their not conflicting.
737                  But if ARG_VALS[I] overlaps TARGET, these assumptions are
738                  wrong, so put ARG_VALS[I] into a fresh register.
739                  Don't worry about invisible references, since their stack
740                  temps will never overlap the target.  */
741               || (target != 0
742                   && ! invisiref
743                   && (GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
744                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG
745                       || GET_CODE (arg_vals[i]) == MEM)
746                   && reg_overlap_mentioned_p (arg_vals[i], target))
747               /* ??? We must always copy a SUBREG into a REG, because it might
748                  get substituted into an address, and not all ports correctly
749                  handle SUBREGs in addresses.  */
750               || (GET_CODE (arg_vals[i]) == SUBREG)))
751         arg_vals[i] = copy_to_mode_reg (GET_MODE (loc), arg_vals[i]);
752
753       if (arg_vals[i] != 0 && GET_CODE (arg_vals[i]) == REG
754           && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (formal)))
755         mark_reg_pointer (arg_vals[i],
756                           TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_TYPE (formal))));
757     }
758
759   /* Allocate the structures we use to remap things.  */
760
761   map = (struct inline_remap *) xcalloc (1, sizeof (struct inline_remap));
762   map->fndecl = fndecl;
763
764   VARRAY_TREE_INIT (map->block_map, 10, "block_map");
765   map->reg_map = (rtx *) xcalloc (max_regno, sizeof (rtx));
766
767   /* We used to use alloca here, but the size of what it would try to
768      allocate would occasionally cause it to exceed the stack limit and
769      cause unpredictable core dumps.  */
770   real_label_map
771     = (rtx *) xmalloc ((max_labelno) * sizeof (rtx));
772   map->label_map = real_label_map;
773   map->local_return_label = NULL_RTX;
774
775   inl_max_uid = (inl_f->emit->x_cur_insn_uid + 1);
776   map->insn_map = (rtx *) xcalloc (inl_max_uid, sizeof (rtx));
777   map->min_insnno = 0;
778   map->max_insnno = inl_max_uid;
779
780   map->integrating = 1;
781   map->compare_src = NULL_RTX;
782   map->compare_mode = VOIDmode;
783
784   /* const_equiv_varray maps pseudos in our routine to constants, so
785      it needs to be large enough for all our pseudos.  This is the
786      number we are currently using plus the number in the called
787      routine, plus 15 for each arg, five to compute the virtual frame
788      pointer, and five for the return value.  This should be enough
789      for most cases.  We do not reference entries outside the range of
790      the map.
791
792      ??? These numbers are quite arbitrary and were obtained by
793      experimentation.  At some point, we should try to allocate the
794      table after all the parameters are set up so we an more accurately
795      estimate the number of pseudos we will need.  */
796
797   VARRAY_CONST_EQUIV_INIT (map->const_equiv_varray,
798                            (max_reg_num ()
799                             + (max_regno - FIRST_PSEUDO_REGISTER)
800                             + 15 * nargs
801                             + 10),
802                            "expand_inline_function");
803   map->const_age = 0;
804
805   /* Record the current insn in case we have to set up pointers to frame
806      and argument memory blocks.  If there are no insns yet, add a dummy
807      insn that can be used as an insertion point.  */
808   map->insns_at_start = get_last_insn ();
809   if (map->insns_at_start == 0)
810     map->insns_at_start = emit_note (NULL, NOTE_INSN_DELETED);
811
812   map->regno_pointer_align = inl_f->emit->regno_pointer_align;
813   map->x_regno_reg_rtx = inl_f->emit->x_regno_reg_rtx;
814
815   /* Update the outgoing argument size to allow for those in the inlined
816      function.  */
817   if (inl_f->outgoing_args_size > current_function_outgoing_args_size)
818     current_function_outgoing_args_size = inl_f->outgoing_args_size;
819
820   /* If the inline function needs to make PIC references, that means
821      that this function's PIC offset table must be used.  */
822   if (inl_f->uses_pic_offset_table)
823     current_function_uses_pic_offset_table = 1;
824
825   /* If this function needs a context, set it up.  */
826   if (inl_f->needs_context)
827     static_chain_value = lookup_static_chain (fndecl);
828
829   if (GET_CODE (parm_insns) == NOTE
830       && NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns) > 0)
831     {
832       rtx note = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (parm_insns),
833                             NOTE_LINE_NUMBER (parm_insns));
834       if (note)
835         RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
836     }
837
838   /* Process each argument.  For each, set up things so that the function's
839      reference to the argument will refer to the argument being passed.
840      We only replace REG with REG here.  Any simplifications are done
841      via const_equiv_map.
842
843      We make two passes:  In the first, we deal with parameters that will
844      be placed into registers, since we need to ensure that the allocated
845      register number fits in const_equiv_map.  Then we store all non-register
846      parameters into their memory location.  */
847
848   /* Don't try to free temp stack slots here, because we may put one of the
849      parameters into a temp stack slot.  */
850
851   for (i = 0; i < nargs; i++)
852     {
853       rtx copy = arg_vals[i];
854
855       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
856
857       /* There are three cases, each handled separately.  */
858       if (GET_CODE (loc) == MEM && GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
859           && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
860         {
861           /* This must be an object passed by invisible reference (it could
862              also be a variable-sized object, but we forbid inlining functions
863              with variable-sized arguments).  COPY is the address of the
864              actual value (this computation will cause it to be copied).  We
865              map that address for the register, noting the actual address as
866              an equivalent in case it can be substituted into the insns.  */
867
868           if (GET_CODE (copy) != REG)
869             {
870               temp = copy_addr_to_reg (copy);
871               if (CONSTANT_P (copy) || FIXED_BASE_PLUS_P (copy))
872                 SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, copy, CONST_AGE_PARM);
873               copy = temp;
874             }
875           map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = copy;
876         }
877       else if (GET_CODE (loc) == MEM)
878         {
879           /* This is the case of a parameter that lives in memory.  It
880              will live in the block we allocate in the called routine's
881              frame that simulates the incoming argument area.  Do nothing
882              with the parameter now; we will call store_expr later.  In
883              this case, however, we must ensure that the virtual stack and
884              incoming arg rtx values are expanded now so that we can be
885              sure we have enough slots in the const equiv map since the
886              store_expr call can easily blow the size estimate.  */
887           if (DECL_SAVED_INSNS (fndecl)->args_size != 0)
888             copy_rtx_and_substitute (virtual_incoming_args_rtx, map, 0);
889         }
890       else if (GET_CODE (loc) == REG)
891         process_reg_param (map, loc, copy);
892       else if (GET_CODE (loc) == CONCAT)
893         {
894           rtx locreal = gen_realpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
895           rtx locimag = gen_imagpart (GET_MODE (XEXP (loc, 0)), loc);
896           rtx copyreal = gen_realpart (GET_MODE (locreal), copy);
897           rtx copyimag = gen_imagpart (GET_MODE (locimag), copy);
898
899           process_reg_param (map, locreal, copyreal);
900           process_reg_param (map, locimag, copyimag);
901         }
902       else
903         abort ();
904     }
905
906   /* Tell copy_rtx_and_substitute to handle constant pool SYMBOL_REFs
907      specially.  This function can be called recursively, so we need to
908      save the previous value.  */
909   inlining_previous = inlining;
910   inlining = inl_f;
911
912   /* Now do the parameters that will be placed in memory.  */
913
914   for (formal = DECL_ARGUMENTS (fndecl), i = 0;
915        formal; formal = TREE_CHAIN (formal), i++)
916     {
917       loc = RTVEC_ELT (arg_vector, i);
918
919       if (GET_CODE (loc) == MEM
920           /* Exclude case handled above.  */
921           && ! (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG
922                 && REGNO (XEXP (loc, 0)) > LAST_VIRTUAL_REGISTER))
923         {
924           rtx note = emit_note (DECL_SOURCE_FILE (formal),
925                                 DECL_SOURCE_LINE (formal));
926           if (note)
927             RTX_INTEGRATED_P (note) = 1;
928
929           /* Compute the address in the area we reserved and store the
930              value there.  */
931           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
932           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 1);
933           apply_change_group ();
934           if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
935             temp = change_address (temp, VOIDmode, XEXP (temp, 0));
936           store_expr (arg_trees[i], temp, 0);
937         }
938     }
939
940   /* Deal with the places that the function puts its result.
941      We are driven by what is placed into DECL_RESULT.
942
943      Initially, we assume that we don't have anything special handling for
944      REG_FUNCTION_RETURN_VALUE_P.  */
945
946   map->inline_target = 0;
947   loc = (DECL_RTL_SET_P (DECL_RESULT (fndecl)) 
948          ? DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)) : NULL_RTX);
949
950   if (TYPE_MODE (type) == VOIDmode)
951     /* There is no return value to worry about.  */
952     ;
953   else if (GET_CODE (loc) == MEM)
954     {
955       if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == ADDRESSOF)
956         {
957           temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
958           subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 1);
959           apply_change_group ();
960           target = temp;
961         }
962       else
963         {
964           if (! structure_value_addr
965               || ! aggregate_value_p (DECL_RESULT (fndecl)))
966             abort ();
967
968           /* Pass the function the address in which to return a structure
969              value.  Note that a constructor can cause someone to call us
970              with STRUCTURE_VALUE_ADDR, but the initialization takes place
971              via the first parameter, rather than the struct return address.
972
973              We have two cases: If the address is a simple register
974              indirect, use the mapping mechanism to point that register to
975              our structure return address.  Otherwise, store the structure
976              return value into the place that it will be referenced from.  */
977
978           if (GET_CODE (XEXP (loc, 0)) == REG)
979             {
980               temp = force_operand (structure_value_addr, NULL_RTX);
981               temp = force_reg (Pmode, temp);
982               /* A virtual register might be invalid in an insn, because
983                  it can cause trouble in reload.  Since we don't have access
984                  to the expanders at map translation time, make sure we have
985                  a proper register now.
986                  If a virtual register is actually valid, cse or combine
987                  can put it into the mapped insns.  */
988               if (REGNO (temp) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
989                   && REGNO (temp) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
990               temp = copy_to_mode_reg (Pmode, temp);
991               map->reg_map[REGNO (XEXP (loc, 0))] = temp;
992
993               if (CONSTANT_P (structure_value_addr)
994                   || GET_CODE (structure_value_addr) == ADDRESSOF
995                   || (GET_CODE (structure_value_addr) == PLUS
996                       && (XEXP (structure_value_addr, 0)
997                           == virtual_stack_vars_rtx)
998                       && (GET_CODE (XEXP (structure_value_addr, 1))
999                           == CONST_INT)))
1000                 {
1001                   SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, structure_value_addr,
1002                                         CONST_AGE_PARM);
1003                 }
1004             }
1005           else
1006             {
1007               temp = copy_rtx_and_substitute (loc, map, 1);
1008               subst_constants (&temp, NULL_RTX, map, 0);
1009               apply_change_group ();
1010               emit_move_insn (temp, structure_value_addr);
1011             }
1012         }
1013     }
1014   else if (ignore)
1015     /* We will ignore the result value, so don't look at its structure.
1016        Note that preparations for an aggregate return value
1017        do need to be made (above) even if it will be ignored.  */
1018     ;
1019   else if (GET_CODE (loc) == REG)
1020     {
1021       /* The function returns an object in a register and we use the return
1022          value.  Set up our target for remapping.  */
1023
1024       /* Machine mode function was declared to return.   */
1025       enum machine_mode departing_mode = TYPE_MODE (type);
1026       /* (Possibly wider) machine mode it actually computes
1027          (for the sake of callers that fail to declare it right).
1028          We have to use the mode of the result's RTL, rather than
1029          its type, since expand_function_start may have promoted it.  */
1030       enum machine_mode arriving_mode
1031         = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1032       rtx reg_to_map;
1033
1034       /* Don't use MEMs as direct targets because on some machines
1035          substituting a MEM for a REG makes invalid insns.
1036          Let the combiner substitute the MEM if that is valid.  */
1037       if (target == 0 || GET_CODE (target) != REG
1038           || GET_MODE (target) != departing_mode)
1039         {
1040           /* Don't make BLKmode registers.  If this looks like
1041              a BLKmode object being returned in a register, get
1042              the mode from that, otherwise abort.  */
1043           if (departing_mode == BLKmode)
1044             {
1045               if (REG == GET_CODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl))))
1046                 {
1047                   departing_mode = GET_MODE (DECL_RTL (DECL_RESULT (fndecl)));
1048                   arriving_mode = departing_mode;
1049                 }
1050               else
1051                 abort ();
1052             }
1053
1054           target = gen_reg_rtx (departing_mode);
1055         }
1056
1057       /* If function's value was promoted before return,
1058          avoid machine mode mismatch when we substitute INLINE_TARGET.
1059          But TARGET is what we will return to the caller.  */
1060       if (arriving_mode != departing_mode)
1061         {
1062           /* Avoid creating a paradoxical subreg wider than
1063              BITS_PER_WORD, since that is illegal.  */
1064           if (GET_MODE_BITSIZE (arriving_mode) > BITS_PER_WORD)
1065             {
1066               if (!TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (departing_mode),
1067                                           GET_MODE_BITSIZE (arriving_mode)))
1068                 /* Maybe could be handled by using convert_move () ?  */
1069                 abort ();
1070               reg_to_map = gen_reg_rtx (arriving_mode);
1071               target = gen_lowpart (departing_mode, reg_to_map);
1072             }
1073           else
1074             reg_to_map = gen_rtx_SUBREG (arriving_mode, target, 0);
1075         }
1076       else
1077         reg_to_map = target;
1078
1079       /* Usually, the result value is the machine's return register.
1080          Sometimes it may be a pseudo. Handle both cases.  */
1081       if (REG_FUNCTION_VALUE_P (loc))
1082         map->inline_target = reg_to_map;
1083       else
1084         map->reg_map[REGNO (loc)] = reg_to_map;
1085     }
1086   else
1087     abort ();
1088
1089   /* Initialize label_map.  get_label_from_map will actually make
1090      the labels.  */
1091   memset ((char *) &map->label_map[min_labelno], 0,
1092          (max_labelno - min_labelno) * sizeof (rtx));
1093
1094   /* Make copies of the decls of the symbols in the inline function, so that
1095      the copies of the variables get declared in the current function.  Set
1096      up things so that lookup_static_chain knows that to interpret registers
1097      in SAVE_EXPRs for TYPE_SIZEs as local.  */
1098   inline_function_decl = fndecl;
1099   integrate_parm_decls (DECL_ARGUMENTS (fndecl), map, arg_vector);
1100   block = integrate_decl_tree (inl_f->original_decl_initial, map);
1101   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (block) = DECL_ORIGIN (fndecl);
1102   inline_function_decl = 0;
1103
1104   /* Make a fresh binding contour that we can easily remove.  Do this after
1105      expanding our arguments so cleanups are properly scoped.  */
1106   expand_start_bindings_and_block (0, block);
1107
1108   /* Sort the block-map so that it will be easy to find remapped
1109      blocks later.  */
1110   qsort (&VARRAY_TREE (map->block_map, 0),
1111          map->block_map->elements_used,
1112          sizeof (tree),
1113          compare_blocks);
1114
1115   /* Perform postincrements before actually calling the function.  */
1116   emit_queue ();
1117
1118   /* Clean up stack so that variables might have smaller offsets.  */
1119   do_pending_stack_adjust ();
1120
1121   /* Save a copy of the location of const_equiv_varray for
1122      mark_stores, called via note_stores.  */
1123   global_const_equiv_varray = map->const_equiv_varray;
1124
1125   /* If the called function does an alloca, save and restore the
1126      stack pointer around the call.  This saves stack space, but
1127      also is required if this inline is being done between two
1128      pushes.  */
1129   if (inl_f->calls_alloca)
1130     emit_stack_save (SAVE_BLOCK, &stack_save, NULL_RTX);
1131
1132   /* Now copy the insns one by one.  */
1133   copy_insn_list (insns, map, static_chain_value);
1134
1135   /* Duplicate the EH regions.  This will create an offset from the
1136      region numbers in the function we're inlining to the region
1137      numbers in the calling function.  This must wait until after
1138      copy_insn_list, as we need the insn map to be complete.  */
1139   eh_region_offset = duplicate_eh_regions (inl_f, map);
1140
1141   /* Now copy the REG_NOTES for those insns.  */
1142   copy_insn_notes (insns, map, eh_region_offset);
1143
1144   /* If the insn sequence required one, emit the return label.  */
1145   if (map->local_return_label)
1146     emit_label (map->local_return_label);
1147
1148   /* Restore the stack pointer if we saved it above.  */
1149   if (inl_f->calls_alloca)
1150     emit_stack_restore (SAVE_BLOCK, stack_save, NULL_RTX);
1151
1152   if (! cfun->x_whole_function_mode_p)
1153     /* In statement-at-a-time mode, we just tell the front-end to add
1154        this block to the list of blocks at this binding level.  We
1155        can't do it the way it's done for function-at-a-time mode the
1156        superblocks have not been created yet.  */
1157     insert_block (block);
1158   else
1159     {
1160       BLOCK_CHAIN (block)
1161         = BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl));
1162       BLOCK_CHAIN (DECL_INITIAL (current_function_decl)) = block;
1163     }
1164
1165   /* End the scope containing the copied formal parameter variables
1166      and copied LABEL_DECLs.  We pass NULL_TREE for the variables list
1167      here so that expand_end_bindings will not check for unused
1168      variables.  That's already been checked for when the inlined
1169      function was defined.  */
1170   expand_end_bindings (NULL_TREE, 1, 1);
1171
1172   /* Must mark the line number note after inlined functions as a repeat, so
1173      that the test coverage code can avoid counting the call twice.  This
1174      just tells the code to ignore the immediately following line note, since
1175      there already exists a copy of this note before the expanded inline call.
1176      This line number note is still needed for debugging though, so we can't
1177      delete it.  */
1178   if (flag_test_coverage)
1179     emit_note (0, NOTE_INSN_REPEATED_LINE_NUMBER);
1180
1181   emit_line_note (input_filename, lineno);
1182
1183   /* If the function returns a BLKmode object in a register, copy it
1184      out of the temp register into a BLKmode memory object.  */
1185   if (target
1186       && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))) == BLKmode
1187       && ! aggregate_value_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl))))
1188     target = copy_blkmode_from_reg (0, target, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fndecl)));
1189
1190   if (structure_value_addr)
1191     {
1192       target = gen_rtx_MEM (TYPE_MODE (type),
1193                             memory_address (TYPE_MODE (type),
1194                                             structure_value_addr));
1195       set_mem_attributes (target, type, 1);
1196     }
1197
1198   /* Make sure we free the things we explicitly allocated with xmalloc.  */
1199   if (real_label_map)
1200     free (real_label_map);
1201   VARRAY_FREE (map->const_equiv_varray);
1202   free (map->reg_map);
1203   VARRAY_FREE (map->block_map);
1204   free (map->insn_map);
1205   free (map);
1206   free (arg_vals);
1207   free (arg_trees);
1208
1209   inlining = inlining_previous;
1210
1211   return target;
1212 }
1213
1214 /* Make copies of each insn in the given list using the mapping
1215    computed in expand_inline_function. This function may call itself for
1216    insns containing sequences.
1217
1218    Copying is done in two passes, first the insns and then their REG_NOTES.
1219
1220    If static_chain_value is non-zero, it represents the context-pointer
1221    register for the function.  */
1222
1223 static void
1224 copy_insn_list (insns, map, static_chain_value)
1225      rtx insns;
1226      struct inline_remap *map;
1227      rtx static_chain_value;
1228 {
1229   register int i;
1230   rtx insn;
1231   rtx temp;
1232 #ifdef HAVE_cc0
1233   rtx cc0_insn = 0;
1234 #endif
1235
1236   /* Copy the insns one by one.  Do this in two passes, first the insns and
1237      then their REG_NOTES.  */
1238
1239   /* This loop is very similar to the loop in copy_loop_body in unroll.c.  */
1240
1241   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1242     {
1243       rtx copy, pattern, set;
1244
1245       map->orig_asm_operands_vector = 0;
1246
1247       switch (GET_CODE (insn))
1248         {
1249         case INSN:
1250           pattern = PATTERN (insn);
1251           set = single_set (insn);
1252           copy = 0;
1253           if (GET_CODE (pattern) == USE
1254               && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1255               && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1256             /* The (USE (REG n)) at return from the function should
1257                be ignored since we are changing (REG n) into
1258                inline_target.  */
1259             break;
1260
1261           /* Ignore setting a function value that we don't want to use.  */
1262           if (map->inline_target == 0
1263               && set != 0
1264               && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1265               && REG_FUNCTION_VALUE_P (SET_DEST (set)))
1266             {
1267               if (volatile_refs_p (SET_SRC (set)))
1268                 {
1269                   rtx new_set;
1270
1271                   /* If we must not delete the source,
1272                      load it into a new temporary.  */
1273                   copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1274
1275                   new_set = single_set (copy);
1276                   if (new_set == 0)
1277                     abort ();
1278
1279                   SET_DEST (new_set)
1280                     = gen_reg_rtx (GET_MODE (SET_DEST (new_set)));
1281                 }
1282               /* If the source and destination are the same and it
1283                  has a note on it, keep the insn.  */
1284               else if (rtx_equal_p (SET_DEST (set), SET_SRC (set))
1285                        && REG_NOTES (insn) != 0)
1286                 copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1287               else
1288                 break;
1289             }
1290
1291           /* Similarly if an ignored return value is clobbered.  */
1292           else if (map->inline_target == 0
1293                    && GET_CODE (pattern) == CLOBBER
1294                    && GET_CODE (XEXP (pattern, 0)) == REG
1295                    && REG_FUNCTION_VALUE_P (XEXP (pattern, 0)))
1296             break;
1297
1298           /* If this is setting the static chain rtx, omit it.  */
1299           else if (static_chain_value != 0
1300                    && set != 0
1301                    && GET_CODE (SET_DEST (set)) == REG
1302                    && rtx_equal_p (SET_DEST (set),
1303                                    static_chain_incoming_rtx))
1304             break;
1305
1306           /* If this is setting the static chain pseudo, set it from
1307              the value we want to give it instead.  */
1308           else if (static_chain_value != 0
1309                    && set != 0
1310                    && rtx_equal_p (SET_SRC (set),
1311                                    static_chain_incoming_rtx))
1312             {
1313               rtx newdest = copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (set), map, 1);
1314
1315               copy = emit_move_insn (newdest, static_chain_value);
1316               static_chain_value = 0;
1317             }
1318
1319           /* If this is setting the virtual stack vars register, this must
1320              be the code at the handler for a builtin longjmp.  The value
1321              saved in the setjmp buffer will be the address of the frame
1322              we've made for this inlined instance within our frame.  But we
1323              know the offset of that value so we can use it to reconstruct
1324              our virtual stack vars register from that value.  If we are
1325              copying it from the stack pointer, leave it unchanged.  */
1326           else if (set != 0
1327                    && rtx_equal_p (SET_DEST (set), virtual_stack_vars_rtx))
1328             {
1329               HOST_WIDE_INT offset;
1330               temp = map->reg_map[REGNO (SET_DEST (set))];
1331               temp = VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
1332                                          REGNO (temp)).rtx;
1333
1334               if (rtx_equal_p (temp, virtual_stack_vars_rtx))
1335                 offset = 0;
1336               else if (GET_CODE (temp) == PLUS
1337                        && rtx_equal_p (XEXP (temp, 0), virtual_stack_vars_rtx)
1338                        && GET_CODE (XEXP (temp, 1)) == CONST_INT)
1339                 offset = INTVAL (XEXP (temp, 1));
1340               else
1341                 abort ();
1342
1343               if (rtx_equal_p (SET_SRC (set), stack_pointer_rtx))
1344                 temp = SET_SRC (set);
1345               else
1346                 temp = force_operand (plus_constant (SET_SRC (set),
1347                                                      - offset),
1348                                       NULL_RTX);
1349
1350               copy = emit_move_insn (virtual_stack_vars_rtx, temp);
1351             }
1352
1353           else
1354             copy = emit_insn (copy_rtx_and_substitute (pattern, map, 0));
1355           /* REG_NOTES will be copied later.  */
1356
1357 #ifdef HAVE_cc0
1358           /* If this insn is setting CC0, it may need to look at
1359              the insn that uses CC0 to see what type of insn it is.
1360              In that case, the call to recog via validate_change will
1361              fail.  So don't substitute constants here.  Instead,
1362              do it when we emit the following insn.
1363
1364              For example, see the pyr.md file.  That machine has signed and
1365              unsigned compares.  The compare patterns must check the
1366              following branch insn to see which what kind of compare to
1367              emit.
1368
1369              If the previous insn set CC0, substitute constants on it as
1370              well.  */
1371           if (sets_cc0_p (PATTERN (copy)) != 0)
1372             cc0_insn = copy;
1373           else
1374             {
1375               if (cc0_insn)
1376                 try_constants (cc0_insn, map);
1377               cc0_insn = 0;
1378               try_constants (copy, map);
1379             }
1380 #else
1381           try_constants (copy, map);
1382 #endif
1383           break;
1384
1385         case JUMP_INSN:
1386           if (map->integrating && returnjump_p (insn))
1387             {
1388               if (map->local_return_label == 0)
1389                 map->local_return_label = gen_label_rtx ();
1390               pattern = gen_jump (map->local_return_label);
1391             }
1392           else
1393             pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
1394
1395           copy = emit_jump_insn (pattern);
1396
1397 #ifdef HAVE_cc0
1398           if (cc0_insn)
1399             try_constants (cc0_insn, map);
1400           cc0_insn = 0;
1401 #endif
1402           try_constants (copy, map);
1403
1404           /* If this used to be a conditional jump insn but whose branch
1405              direction is now know, we must do something special.  */
1406           if (any_condjump_p (insn) && onlyjump_p (insn) && map->last_pc_value)
1407             {
1408 #ifdef HAVE_cc0
1409               /* If the previous insn set cc0 for us, delete it.  */
1410               if (sets_cc0_p (PREV_INSN (copy)))
1411                 delete_insn (PREV_INSN (copy));
1412 #endif
1413
1414               /* If this is now a no-op, delete it.  */
1415               if (map->last_pc_value == pc_rtx)
1416                 {
1417                   delete_insn (copy);
1418                   copy = 0;
1419                 }
1420               else
1421                 /* Otherwise, this is unconditional jump so we must put a
1422                    BARRIER after it.  We could do some dead code elimination
1423                    here, but jump.c will do it just as well.  */
1424                 emit_barrier ();
1425             }
1426           break;
1427
1428         case CALL_INSN:
1429           /* If this is a CALL_PLACEHOLDER insn then we need to copy the
1430              three attached sequences: normal call, sibling call and tail
1431              recursion.  */
1432           if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1433             {
1434               rtx sequence[3];
1435               rtx tail_label;
1436
1437               for (i = 0; i < 3; i++)
1438                 {
1439                   rtx seq;
1440
1441                   sequence[i] = NULL_RTX;
1442                   seq = XEXP (PATTERN (insn), i);
1443                   if (seq)
1444                     {
1445                       start_sequence ();
1446                       copy_insn_list (seq, map, static_chain_value);
1447                       sequence[i] = get_insns ();
1448                       end_sequence ();
1449                     }
1450                 }
1451
1452               /* Find the new tail recursion label.
1453                  It will already be substituted into sequence[2].  */
1454               tail_label = copy_rtx_and_substitute (XEXP (PATTERN (insn), 3),
1455                                                     map, 0);
1456
1457               copy = emit_call_insn (gen_rtx_CALL_PLACEHOLDER (VOIDmode,
1458                                                                sequence[0],
1459                                                                sequence[1],
1460                                                                sequence[2],
1461                                                                tail_label));
1462               break;
1463             }
1464
1465           pattern = copy_rtx_and_substitute (PATTERN (insn), map, 0);
1466           copy = emit_call_insn (pattern);
1467
1468           SIBLING_CALL_P (copy) = SIBLING_CALL_P (insn);
1469           CONST_CALL_P (copy) = CONST_CALL_P (insn);
1470
1471           /* Because the USAGE information potentially contains objects other
1472              than hard registers, we need to copy it.  */
1473
1474           CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (copy)
1475             = copy_rtx_and_substitute (CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (insn),
1476                                        map, 0);
1477
1478 #ifdef HAVE_cc0
1479           if (cc0_insn)
1480             try_constants (cc0_insn, map);
1481           cc0_insn = 0;
1482 #endif
1483           try_constants (copy, map);
1484
1485           /* Be lazy and assume CALL_INSNs clobber all hard registers.  */
1486           for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1487             VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, i).rtx = 0;
1488           break;
1489
1490         case CODE_LABEL:
1491           copy = emit_label (get_label_from_map (map,
1492                                                  CODE_LABEL_NUMBER (insn)));
1493           LABEL_NAME (copy) = LABEL_NAME (insn);
1494           map->const_age++;
1495           break;
1496
1497         case BARRIER:
1498           copy = emit_barrier ();
1499           break;
1500
1501         case NOTE:
1502           /* NOTE_INSN_FUNCTION_END and NOTE_INSN_FUNCTION_BEG are
1503              discarded because it is important to have only one of
1504              each in the current function.
1505
1506              NOTE_INSN_DELETED notes aren't useful.
1507
1508              NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is discarded because the saved bb
1509              pointer (which will soon be dangling) confuses flow's
1510              attempts to preserve bb structures during the compilation
1511              of a function.  */
1512
1513           if (NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_END
1514               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_FUNCTION_BEG
1515               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_DELETED
1516               && NOTE_LINE_NUMBER (insn) != NOTE_INSN_BASIC_BLOCK)
1517             {
1518               copy = emit_note (NOTE_SOURCE_FILE (insn),
1519                                 NOTE_LINE_NUMBER (insn));
1520               if (copy
1521                   && (NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_BLOCK_BEG
1522                       || NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_BLOCK_END)
1523                   && NOTE_BLOCK (insn))
1524                 {
1525                   tree *mapped_block_p;
1526
1527                   mapped_block_p
1528                     = (tree *) bsearch (NOTE_BLOCK (insn),
1529                                         &VARRAY_TREE (map->block_map, 0),
1530                                         map->block_map->elements_used,
1531                                         sizeof (tree),
1532                                         find_block);
1533
1534                   if (!mapped_block_p)
1535                     abort ();
1536                   else
1537                     NOTE_BLOCK (copy) = *mapped_block_p;
1538                 }
1539               else if (copy
1540                        && NOTE_LINE_NUMBER (copy) == NOTE_INSN_EXPECTED_VALUE)
1541                 NOTE_EXPECTED_VALUE (copy)
1542                   = copy_rtx_and_substitute (NOTE_EXPECTED_VALUE (insn),
1543                                              map, 0);
1544             }
1545           else
1546             copy = 0;
1547           break;
1548
1549         default:
1550           abort ();
1551         }
1552
1553       if (copy)
1554         RTX_INTEGRATED_P (copy) = 1;
1555
1556       map->insn_map[INSN_UID (insn)] = copy;
1557     }
1558 }
1559
1560 /* Copy the REG_NOTES.  Increment const_age, so that only constants
1561    from parameters can be substituted in.  These are the only ones
1562    that are valid across the entire function.  */
1563
1564 static void
1565 copy_insn_notes (insns, map, eh_region_offset)
1566      rtx insns;
1567      struct inline_remap *map;
1568      int eh_region_offset;
1569 {
1570   rtx insn, new_insn;
1571
1572   map->const_age++;
1573   for (insn = insns; insn; insn = NEXT_INSN (insn))
1574     {
1575       if (! INSN_P (insn))
1576         continue;
1577
1578       new_insn = map->insn_map[INSN_UID (insn)];
1579       if (! new_insn)
1580         continue;
1581
1582       if (REG_NOTES (insn))
1583         {
1584           rtx next, note = copy_rtx_and_substitute (REG_NOTES (insn), map, 0);
1585
1586           /* We must also do subst_constants, in case one of our parameters
1587              has const type and constant value.  */
1588           subst_constants (&note, NULL_RTX, map, 0);
1589           apply_change_group ();
1590           REG_NOTES (new_insn) = note;
1591
1592           /* Delete any REG_LABEL notes from the chain.  Remap any
1593              REG_EH_REGION notes.  */
1594           for (; note; note = next)
1595             {
1596               next = XEXP (note, 1);
1597               if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_LABEL)
1598                 remove_note (new_insn, note);
1599               else if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_EH_REGION)
1600                 XEXP (note, 0) = GEN_INT (INTVAL (XEXP (note, 0))
1601                                           + eh_region_offset);
1602             }
1603         }
1604
1605       if (GET_CODE (insn) == CALL_INSN
1606           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == CALL_PLACEHOLDER)
1607         {
1608           int i;
1609           for (i = 0; i < 3; i++)
1610             copy_insn_notes (XEXP (PATTERN (insn), i), map, eh_region_offset);
1611         }
1612
1613       if (GET_CODE (insn) == JUMP_INSN
1614           && GET_CODE (PATTERN (insn)) == RESX)
1615         XINT (PATTERN (new_insn), 0) += eh_region_offset;
1616     }
1617 }
1618 \f
1619 /* Given a chain of PARM_DECLs, ARGS, copy each decl into a VAR_DECL,
1620    push all of those decls and give each one the corresponding home.  */
1621
1622 static void
1623 integrate_parm_decls (args, map, arg_vector)
1624      tree args;
1625      struct inline_remap *map;
1626      rtvec arg_vector;
1627 {
1628   register tree tail;
1629   register int i;
1630
1631   for (tail = args, i = 0; tail; tail = TREE_CHAIN (tail), i++)
1632     {
1633       tree decl = copy_decl_for_inlining (tail, map->fndecl,
1634                                           current_function_decl);
1635       rtx new_decl_rtl
1636         = copy_rtx_and_substitute (RTVEC_ELT (arg_vector, i), map, 1);
1637
1638       /* We really should be setting DECL_INCOMING_RTL to something reasonable
1639          here, but that's going to require some more work.  */
1640       /* DECL_INCOMING_RTL (decl) = ?; */
1641       /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1642          debugging information contains the actual register, instead of the
1643          virtual register.   Do this by not passing an insn to
1644          subst_constants.  */
1645       subst_constants (&new_decl_rtl, NULL_RTX, map, 1);
1646       apply_change_group ();
1647       SET_DECL_RTL (decl, new_decl_rtl);
1648     }
1649 }
1650
1651 /* Given a BLOCK node LET, push decls and levels so as to construct in the
1652    current function a tree of contexts isomorphic to the one that is given.
1653
1654    MAP, if nonzero, is a pointer to an inline_remap map which indicates how
1655    registers used in the DECL_RTL field should be remapped.  If it is zero,
1656    no mapping is necessary.  */
1657
1658 static tree
1659 integrate_decl_tree (let, map)
1660      tree let;
1661      struct inline_remap *map;
1662 {
1663   tree t;
1664   tree new_block;
1665   tree *next;
1666
1667   new_block = make_node (BLOCK);
1668   VARRAY_PUSH_TREE (map->block_map, new_block);
1669   next = &BLOCK_VARS (new_block);
1670
1671   for (t = BLOCK_VARS (let); t; t = TREE_CHAIN (t))
1672     {
1673       tree d;
1674
1675       d = copy_decl_for_inlining (t, map->fndecl, current_function_decl);
1676
1677       if (DECL_RTL_SET_P (t))
1678         {
1679           rtx r;
1680
1681           SET_DECL_RTL (d, copy_rtx_and_substitute (DECL_RTL (t), map, 1));
1682
1683           /* Fully instantiate the address with the equivalent form so that the
1684              debugging information contains the actual register, instead of the
1685              virtual register.   Do this by not passing an insn to
1686              subst_constants.  */
1687           r = DECL_RTL (d);
1688           subst_constants (&r, NULL_RTX, map, 1);
1689           SET_DECL_RTL (d, r);
1690           apply_change_group ();
1691         }
1692
1693       /* Add this declaration to the list of variables in the new
1694          block.  */
1695       *next = d;
1696       next = &TREE_CHAIN (d);
1697     }
1698
1699   next = &BLOCK_SUBBLOCKS (new_block);
1700   for (t = BLOCK_SUBBLOCKS (let); t; t = BLOCK_CHAIN (t))
1701     {
1702       *next = integrate_decl_tree (t, map);
1703       BLOCK_SUPERCONTEXT (*next) = new_block;
1704       next = &BLOCK_CHAIN (*next);
1705     }
1706
1707   TREE_USED (new_block) = TREE_USED (let);
1708   BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (new_block) = let;
1709
1710   return new_block;
1711 }
1712 \f
1713 /* Create a new copy of an rtx. Recursively copies the operands of the rtx,
1714    except for those few rtx codes that are sharable.
1715
1716    We always return an rtx that is similar to that incoming rtx, with the
1717    exception of possibly changing a REG to a SUBREG or vice versa.  No
1718    rtl is ever emitted.
1719
1720    If FOR_LHS is nonzero, if means we are processing something that will
1721    be the LHS of a SET.  In that case, we copy RTX_UNCHANGING_P even if
1722    inlining since we need to be conservative in how it is set for
1723    such cases.
1724
1725    Handle constants that need to be placed in the constant pool by
1726    calling `force_const_mem'.  */
1727
1728 rtx
1729 copy_rtx_and_substitute (orig, map, for_lhs)
1730      register rtx orig;
1731      struct inline_remap *map;
1732      int for_lhs;
1733 {
1734   register rtx copy, temp;
1735   register int i, j;
1736   register RTX_CODE code;
1737   register enum machine_mode mode;
1738   register const char *format_ptr;
1739   int regno;
1740
1741   if (orig == 0)
1742     return 0;
1743
1744   code = GET_CODE (orig);
1745   mode = GET_MODE (orig);
1746
1747   switch (code)
1748     {
1749     case REG:
1750       /* If the stack pointer register shows up, it must be part of
1751          stack-adjustments (*not* because we eliminated the frame pointer!).
1752          Small hard registers are returned as-is.  Pseudo-registers
1753          go through their `reg_map'.  */
1754       regno = REGNO (orig);
1755       if (regno <= LAST_VIRTUAL_REGISTER
1756           || (map->integrating
1757               && DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->internal_arg_pointer == orig))
1758         {
1759           /* Some hard registers are also mapped,
1760              but others are not translated.  */
1761           if (map->reg_map[regno] != 0)
1762             return map->reg_map[regno];
1763
1764           /* If this is the virtual frame pointer, make space in current
1765              function's stack frame for the stack frame of the inline function.
1766
1767              Copy the address of this area into a pseudo.  Map
1768              virtual_stack_vars_rtx to this pseudo and set up a constant
1769              equivalence for it to be the address.  This will substitute the
1770              address into insns where it can be substituted and use the new
1771              pseudo where it can't.  */
1772           else if (regno == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
1773             {
1774               rtx loc, seq;
1775               int size = get_func_frame_size (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl));
1776 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1777               int alignment
1778                 = (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->stack_alignment_needed
1779                    / BITS_PER_UNIT);
1780
1781               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
1782                  higher than the top of the frame area.  So make sure we
1783                  allocate a big enough chunk to keep the frame pointer
1784                  aligned like a real one.  */
1785               if (alignment)
1786                 size = CEIL_ROUND (size, alignment);
1787 #endif
1788               start_sequence ();
1789               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
1790               loc = XEXP (loc, 0);
1791 #ifdef FRAME_GROWS_DOWNWARD
1792               /* In this case, virtual_stack_vars_rtx points to one byte
1793                  higher than the top of the frame area.  So compute the offset
1794                  to one byte higher than our substitute frame.  */
1795               loc = plus_constant (loc, size);
1796 #endif
1797               map->reg_map[regno] = temp
1798                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
1799
1800 #ifdef STACK_BOUNDARY
1801               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno], STACK_BOUNDARY);
1802 #endif
1803
1804               SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, loc, CONST_AGE_PARM);
1805
1806               seq = gen_sequence ();
1807               end_sequence ();
1808               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
1809               return temp;
1810             }
1811           else if (regno == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
1812                    || (map->integrating
1813                        && (DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->internal_arg_pointer
1814                            == orig)))
1815             {
1816               /* Do the same for a block to contain any arguments referenced
1817                  in memory.  */
1818               rtx loc, seq;
1819               int size = DECL_SAVED_INSNS (map->fndecl)->args_size;
1820
1821               start_sequence ();
1822               loc = assign_stack_temp (BLKmode, size, 1);
1823               loc = XEXP (loc, 0);
1824               /* When arguments grow downward, the virtual incoming
1825                  args pointer points to the top of the argument block,
1826                  so the remapped location better do the same.  */
1827 #ifdef ARGS_GROW_DOWNWARD
1828               loc = plus_constant (loc, size);
1829 #endif
1830               map->reg_map[regno] = temp
1831                 = force_reg (Pmode, force_operand (loc, NULL_RTX));
1832
1833 #ifdef STACK_BOUNDARY
1834               mark_reg_pointer (map->reg_map[regno], STACK_BOUNDARY);
1835 #endif
1836
1837               SET_CONST_EQUIV_DATA (map, temp, loc, CONST_AGE_PARM);
1838
1839               seq = gen_sequence ();
1840               end_sequence ();
1841               emit_insn_after (seq, map->insns_at_start);
1842               return temp;
1843             }
1844           else if (REG_FUNCTION_VALUE_P (orig))
1845             {
1846               /* This is a reference to the function return value.  If
1847                  the function doesn't have a return value, error.  If the
1848                  mode doesn't agree, and it ain't BLKmode, make a SUBREG.  */
1849               if (map->inline_target == 0)
1850                 {
1851                   if (rtx_equal_function_value_matters)
1852                     /* This is an ignored return value.  We must not
1853                        leave it in with REG_FUNCTION_VALUE_P set, since
1854                        that would confuse subsequent inlining of the
1855                        current function into a later function.  */
1856                     return gen_rtx_REG (GET_MODE (orig), regno);
1857                   else
1858                     /* Must be unrolling loops or replicating code if we
1859                        reach here, so return the register unchanged.  */
1860                     return orig;
1861                 }
1862               else if (GET_MODE (map->inline_target) != BLKmode
1863                        && mode != GET_MODE (map->inline_target))
1864                 return gen_lowpart (mode, map->inline_target);
1865               else
1866                 return map->inline_target;
1867             }
1868 #if defined (LEAF_REGISTERS) && defined (LEAF_REG_REMAP)
1869           /* If leaf_renumber_regs_insn() might remap this register to
1870              some other number, make sure we don't share it with the
1871              inlined function, otherwise delayed optimization of the
1872              inlined function may change it in place, breaking our
1873              reference to it.  We may still shared it within the
1874              function, so create an entry for this register in the
1875              reg_map.  */
1876           if (map->integrating && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1877               && LEAF_REGISTERS[regno] && LEAF_REG_REMAP (regno) != regno)
1878             {
1879               if (!map->leaf_reg_map[regno][mode])
1880                 map->leaf_reg_map[regno][mode] = gen_rtx_REG (mode, regno);
1881               return map->leaf_reg_map[regno][mode]; 
1882             }
1883 #endif
1884           else
1885             return orig;
1886
1887           abort ();
1888         }
1889       if (map->reg_map[regno] == NULL)
1890         {
1891           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (mode);
1892           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (orig);
1893           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (orig);
1894           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (orig);
1895           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
1896
1897           if (REG_POINTER (map->x_regno_reg_rtx[regno]))
1898             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
1899                               map->regno_pointer_align[regno]);
1900         }
1901       return map->reg_map[regno];
1902
1903     case SUBREG:
1904       copy = copy_rtx_and_substitute (SUBREG_REG (orig), map, for_lhs);
1905       return simplify_gen_subreg (GET_MODE (orig), copy,
1906                                   GET_MODE (SUBREG_REG (orig)),
1907                                   SUBREG_BYTE (orig));
1908
1909     case ADDRESSOF:
1910       copy = gen_rtx_ADDRESSOF (mode,
1911                                 copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0),
1912                                                          map, for_lhs),
1913                                 0, ADDRESSOF_DECL (orig));
1914       regno = ADDRESSOF_REGNO (orig);
1915       if (map->reg_map[regno])
1916         regno = REGNO (map->reg_map[regno]);
1917       else if (regno > LAST_VIRTUAL_REGISTER)
1918         {
1919           temp = XEXP (orig, 0);
1920           map->reg_map[regno] = gen_reg_rtx (GET_MODE (temp));
1921           REG_USERVAR_P (map->reg_map[regno]) = REG_USERVAR_P (temp);
1922           REG_LOOP_TEST_P (map->reg_map[regno]) = REG_LOOP_TEST_P (temp);
1923           RTX_UNCHANGING_P (map->reg_map[regno]) = RTX_UNCHANGING_P (temp);
1924           /* A reg with REG_FUNCTION_VALUE_P true will never reach here.  */
1925
1926           if (REG_POINTER (map->x_regno_reg_rtx[regno]))
1927             mark_reg_pointer (map->reg_map[regno],
1928                               map->regno_pointer_align[regno]);
1929           regno = REGNO (map->reg_map[regno]);
1930         }
1931       ADDRESSOF_REGNO (copy) = regno;
1932       return copy;
1933
1934     case USE:
1935     case CLOBBER:
1936       /* USE and CLOBBER are ordinary, but we convert (use (subreg foo))
1937          to (use foo) if the original insn didn't have a subreg.
1938          Removing the subreg distorts the VAX movstrhi pattern
1939          by changing the mode of an operand.  */
1940       copy = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map, code == CLOBBER);
1941       if (GET_CODE (copy) == SUBREG && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) != SUBREG)
1942         copy = SUBREG_REG (copy);
1943       return gen_rtx_fmt_e (code, VOIDmode, copy);
1944
1945     case CODE_LABEL:
1946       LABEL_PRESERVE_P (get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (orig)))
1947         = LABEL_PRESERVE_P (orig);
1948       return get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (orig));
1949
1950     /* We need to handle "deleted" labels that appear in the DECL_RTL
1951        of a LABEL_DECL.  */
1952     case NOTE:
1953       if (NOTE_LINE_NUMBER (orig) == NOTE_INSN_DELETED_LABEL)
1954         return map->insn_map[INSN_UID (orig)];
1955       break;
1956
1957     case LABEL_REF:
1958       copy
1959         = gen_rtx_LABEL_REF
1960           (mode,
1961            LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) ? XEXP (orig, 0)
1962            : get_label_from_map (map, CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (orig, 0))));
1963
1964       LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (copy) = LABEL_OUTSIDE_LOOP_P (orig);
1965
1966       /* The fact that this label was previously nonlocal does not mean
1967          it still is, so we must check if it is within the range of
1968          this function's labels.  */
1969       LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy)
1970         = (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig)
1971            && ! (CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) >= get_first_label_num ()
1972                  && CODE_LABEL_NUMBER (XEXP (copy, 0)) < max_label_num ()));
1973
1974       /* If we have made a nonlocal label local, it means that this
1975          inlined call will be referring to our nonlocal goto handler.
1976          So make sure we create one for this block; we normally would
1977          not since this is not otherwise considered a "call".  */
1978       if (LABEL_REF_NONLOCAL_P (orig) && ! LABEL_REF_NONLOCAL_P (copy))
1979         function_call_count++;
1980
1981       return copy;
1982
1983     case PC:
1984     case CC0:
1985     case CONST_INT:
1986       return orig;
1987
1988     case SYMBOL_REF:
1989       /* Symbols which represent the address of a label stored in the constant
1990          pool must be modified to point to a constant pool entry for the
1991          remapped label.  Otherwise, symbols are returned unchanged.  */
1992       if (CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (orig))
1993         {
1994           struct function *f = inlining ? inlining : cfun;
1995           rtx constant = get_pool_constant_for_function (f, orig);
1996           enum machine_mode const_mode = get_pool_mode_for_function (f, orig);
1997           if (inlining)
1998             {
1999               rtx temp = force_const_mem (const_mode,
2000                                           copy_rtx_and_substitute (constant,
2001                                                                    map, 0));
2002
2003 #if 0
2004               /* Legitimizing the address here is incorrect.
2005
2006                  Since we had a SYMBOL_REF before, we can assume it is valid
2007                  to have one in this position in the insn.
2008
2009                  Also, change_address may create new registers.  These
2010                  registers will not have valid reg_map entries.  This can
2011                  cause try_constants() to fail because assumes that all
2012                  registers in the rtx have valid reg_map entries, and it may
2013                  end up replacing one of these new registers with junk.  */
2014
2015               if (! memory_address_p (GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0)))
2016                 temp = change_address (temp, GET_MODE (temp), XEXP (temp, 0));
2017 #endif
2018
2019               temp = XEXP (temp, 0);
2020
2021 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
2022               if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (orig))
2023                 temp = convert_memory_address (GET_MODE (orig), temp);
2024 #endif
2025               return temp;
2026             }
2027           else if (GET_CODE (constant) == LABEL_REF)
2028             return XEXP (force_const_mem
2029                          (GET_MODE (orig),
2030                           copy_rtx_and_substitute (constant, map, for_lhs)),
2031                          0);
2032         }
2033
2034       return orig;
2035
2036     case CONST_DOUBLE:
2037       /* We have to make a new copy of this CONST_DOUBLE because don't want
2038          to use the old value of CONST_DOUBLE_MEM.  Also, this may be a
2039          duplicate of a CONST_DOUBLE we have already seen.  */
2040       if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (orig)) == MODE_FLOAT)
2041         {
2042           REAL_VALUE_TYPE d;
2043
2044           REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (d, orig);
2045           return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (d, GET_MODE (orig));
2046         }
2047       else
2048         return immed_double_const (CONST_DOUBLE_LOW (orig),
2049                                    CONST_DOUBLE_HIGH (orig), VOIDmode);
2050
2051     case CONST:
2052       /* Make new constant pool entry for a constant
2053          that was in the pool of the inline function.  */
2054       if (RTX_INTEGRATED_P (orig))
2055         abort ();
2056       break;
2057
2058     case ASM_OPERANDS:
2059       /* If a single asm insn contains multiple output operands then
2060          it contains multiple ASM_OPERANDS rtx's that share the input
2061          and constraint vecs.  We must make sure that the copied insn
2062          continues to share it.  */
2063       if (map->orig_asm_operands_vector == ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig))
2064         {
2065           copy = rtx_alloc (ASM_OPERANDS);
2066           copy->volatil = orig->volatil;
2067           PUT_MODE (copy, GET_MODE (orig));
2068           ASM_OPERANDS_TEMPLATE (copy) = ASM_OPERANDS_TEMPLATE (orig);
2069           ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (copy)
2070             = ASM_OPERANDS_OUTPUT_CONSTRAINT (orig);
2071           ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (copy) = ASM_OPERANDS_OUTPUT_IDX (orig);
2072           ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy) = map->copy_asm_operands_vector;
2073           ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy)
2074             = map->copy_asm_constraints_vector;
2075           ASM_OPERANDS_SOURCE_FILE (copy) = ASM_OPERANDS_SOURCE_FILE (orig);
2076           ASM_OPERANDS_SOURCE_LINE (copy) = ASM_OPERANDS_SOURCE_LINE (orig);
2077           return copy;
2078         }
2079       break;
2080
2081     case CALL:
2082       /* This is given special treatment because the first
2083          operand of a CALL is a (MEM ...) which may get
2084          forced into a register for cse.  This is undesirable
2085          if function-address cse isn't wanted or if we won't do cse.  */
2086 #ifndef NO_FUNCTION_CSE
2087       if (! (optimize && ! flag_no_function_cse))
2088 #endif
2089         return
2090           gen_rtx_CALL
2091             (GET_MODE (orig),
2092              gen_rtx_MEM (GET_MODE (XEXP (orig, 0)),
2093                           copy_rtx_and_substitute (XEXP (XEXP (orig, 0), 0),
2094                                                    map, 0)),
2095              copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 1), map, 0));
2096       break;
2097
2098 #if 0
2099       /* Must be ifdefed out for loop unrolling to work.  */
2100     case RETURN:
2101       abort ();
2102 #endif
2103
2104     case SET:
2105       /* If this is setting fp or ap, it means that we have a nonlocal goto.
2106          Adjust the setting by the offset of the area we made.
2107          If the nonlocal goto is into the current function,
2108          this will result in unnecessarily bad code, but should work.  */
2109       if (SET_DEST (orig) == virtual_stack_vars_rtx
2110           || SET_DEST (orig) == virtual_incoming_args_rtx)
2111         {
2112           /* In case a translation hasn't occurred already, make one now.  */
2113           rtx equiv_reg;
2114           rtx equiv_loc;
2115           HOST_WIDE_INT loc_offset;
2116
2117           copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (orig), map, for_lhs);
2118           equiv_reg = map->reg_map[REGNO (SET_DEST (orig))];
2119           equiv_loc = VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
2120                                           REGNO (equiv_reg)).rtx;
2121           loc_offset
2122             = GET_CODE (equiv_loc) == REG ? 0 : INTVAL (XEXP (equiv_loc, 1));
2123
2124           return gen_rtx_SET (VOIDmode, SET_DEST (orig),
2125                               force_operand
2126                               (plus_constant
2127                                (copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig),
2128                                                          map, 0),
2129                                 - loc_offset),
2130                                NULL_RTX));
2131         }
2132       else
2133         return gen_rtx_SET (VOIDmode,
2134                             copy_rtx_and_substitute (SET_DEST (orig), map, 1),
2135                             copy_rtx_and_substitute (SET_SRC (orig), map, 0));
2136       break;
2137
2138     case MEM:
2139       if (inlining
2140           && GET_CODE (XEXP (orig, 0)) == SYMBOL_REF
2141           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (XEXP (orig, 0)))
2142         {
2143           enum machine_mode const_mode
2144             = get_pool_mode_for_function (inlining, XEXP (orig, 0));
2145           rtx constant
2146             = get_pool_constant_for_function (inlining, XEXP (orig, 0));
2147
2148           constant = copy_rtx_and_substitute (constant, map, 0);
2149
2150           /* If this was an address of a constant pool entry that itself
2151              had to be placed in the constant pool, it might not be a
2152              valid address.  So the recursive call might have turned it
2153              into a register.  In that case, it isn't a constant any
2154              more, so return it.  This has the potential of changing a
2155              MEM into a REG, but we'll assume that it safe.  */
2156           if (! CONSTANT_P (constant))
2157             return constant;
2158
2159           return validize_mem (force_const_mem (const_mode, constant));
2160         }
2161
2162       copy = rtx_alloc (MEM);
2163       PUT_MODE (copy, mode);
2164       XEXP (copy, 0) = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, 0), map, 0);
2165       MEM_COPY_ATTRIBUTES (copy, orig);
2166       return copy;
2167
2168     default:
2169       break;
2170     }
2171
2172   copy = rtx_alloc (code);
2173   PUT_MODE (copy, mode);
2174   copy->in_struct = orig->in_struct;
2175   copy->volatil = orig->volatil;
2176   copy->unchanging = orig->unchanging;
2177
2178   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (copy));
2179
2180   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (copy)); i++)
2181     {
2182       switch (*format_ptr++)
2183         {
2184         case '0':
2185           /* Copy this through the wide int field; that's safest.  */
2186           X0WINT (copy, i) = X0WINT (orig, i);
2187           break;
2188
2189         case 'e':
2190           XEXP (copy, i)
2191             = copy_rtx_and_substitute (XEXP (orig, i), map, for_lhs);
2192           break;
2193
2194         case 'u':
2195           /* Change any references to old-insns to point to the
2196              corresponding copied insns.  */
2197           XEXP (copy, i) = map->insn_map[INSN_UID (XEXP (orig, i))];
2198           break;
2199
2200         case 'E':
2201           XVEC (copy, i) = XVEC (orig, i);
2202           if (XVEC (orig, i) != NULL && XVECLEN (orig, i) != 0)
2203             {
2204               XVEC (copy, i) = rtvec_alloc (XVECLEN (orig, i));
2205               for (j = 0; j < XVECLEN (copy, i); j++)
2206                 XVECEXP (copy, i, j)
2207                   = copy_rtx_and_substitute (XVECEXP (orig, i, j),
2208                                              map, for_lhs);
2209             }
2210           break;
2211
2212         case 'w':
2213           XWINT (copy, i) = XWINT (orig, i);
2214           break;
2215
2216         case 'i':
2217           XINT (copy, i) = XINT (orig, i);
2218           break;
2219
2220         case 's':
2221           XSTR (copy, i) = XSTR (orig, i);
2222           break;
2223
2224         case 't':
2225           XTREE (copy, i) = XTREE (orig, i);
2226           break;
2227
2228         default:
2229           abort ();
2230         }
2231     }
2232
2233   if (code == ASM_OPERANDS && map->orig_asm_operands_vector == 0)
2234     {
2235       map->orig_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (orig);
2236       map->copy_asm_operands_vector = ASM_OPERANDS_INPUT_VEC (copy);
2237       map->copy_asm_constraints_vector
2238         = ASM_OPERANDS_INPUT_CONSTRAINT_VEC (copy);
2239     }
2240
2241   return copy;
2242 }
2243 \f
2244 /* Substitute known constant values into INSN, if that is valid.  */
2245
2246 void
2247 try_constants (insn, map)
2248      rtx insn;
2249      struct inline_remap *map;
2250 {
2251   int i;
2252
2253   map->num_sets = 0;
2254
2255   /* First try just updating addresses, then other things.  This is
2256      important when we have something like the store of a constant
2257      into memory and we can update the memory address but the machine
2258      does not support a constant source.  */
2259   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map, 1);
2260   apply_change_group ();
2261   subst_constants (&PATTERN (insn), insn, map, 0);
2262   apply_change_group ();
2263
2264   /* Show we don't know the value of anything stored or clobbered.  */
2265   note_stores (PATTERN (insn), mark_stores, NULL);
2266   map->last_pc_value = 0;
2267 #ifdef HAVE_cc0
2268   map->last_cc0_value = 0;
2269 #endif
2270
2271   /* Set up any constant equivalences made in this insn.  */
2272   for (i = 0; i < map->num_sets; i++)
2273     {
2274       if (GET_CODE (map->equiv_sets[i].dest) == REG)
2275         {
2276           int regno = REGNO (map->equiv_sets[i].dest);
2277
2278           MAYBE_EXTEND_CONST_EQUIV_VARRAY (map, regno);
2279           if (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno).rtx == 0
2280               /* Following clause is a hack to make case work where GNU C++
2281                  reassigns a variable to make cse work right.  */
2282               || ! rtx_equal_p (VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray,
2283                                                     regno).rtx,
2284                                 map->equiv_sets[i].equiv))
2285             SET_CONST_EQUIV_DATA (map, map->equiv_sets[i].dest,
2286                                   map->equiv_sets[i].equiv, map->const_age);
2287         }
2288       else if (map->equiv_sets[i].dest == pc_rtx)
2289         map->last_pc_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2290 #ifdef HAVE_cc0
2291       else if (map->equiv_sets[i].dest == cc0_rtx)
2292         map->last_cc0_value = map->equiv_sets[i].equiv;
2293 #endif
2294     }
2295 }
2296 \f
2297 /* Substitute known constants for pseudo regs in the contents of LOC,
2298    which are part of INSN.
2299    If INSN is zero, the substitution should always be done (this is used to
2300    update DECL_RTL).
2301    These changes are taken out by try_constants if the result is not valid.
2302
2303    Note that we are more concerned with determining when the result of a SET
2304    is a constant, for further propagation, than actually inserting constants
2305    into insns; cse will do the latter task better.
2306
2307    This function is also used to adjust address of items previously addressed
2308    via the virtual stack variable or virtual incoming arguments registers.
2309
2310    If MEMONLY is nonzero, only make changes inside a MEM.  */
2311
2312 static void
2313 subst_constants (loc, insn, map, memonly)
2314      rtx *loc;
2315      rtx insn;
2316      struct inline_remap *map;
2317      int memonly;
2318 {
2319   rtx x = *loc;
2320   register int i, j;
2321   register enum rtx_code code;
2322   register const char *format_ptr;
2323   int num_changes = num_validated_changes ();
2324   rtx new = 0;
2325   enum machine_mode op0_mode = MAX_MACHINE_MODE;
2326
2327   code = GET_CODE (x);
2328
2329   switch (code)
2330     {
2331     case PC:
2332     case CONST_INT:
2333     case CONST_DOUBLE:
2334     case SYMBOL_REF:
2335     case CONST:
2336     case LABEL_REF:
2337     case ADDRESS:
2338       return;
2339
2340 #ifdef HAVE_cc0
2341     case CC0:
2342       if (! memonly)
2343         validate_change (insn, loc, map->last_cc0_value, 1);
2344       return;
2345 #endif
2346
2347     case USE:
2348     case CLOBBER:
2349       /* The only thing we can do with a USE or CLOBBER is possibly do
2350          some substitutions in a MEM within it.  */
2351       if (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == MEM)
2352         subst_constants (&XEXP (XEXP (x, 0), 0), insn, map, 0);
2353       return;
2354
2355     case REG:
2356       /* Substitute for parms and known constants.  Don't replace
2357          hard regs used as user variables with constants.  */
2358       if (! memonly)
2359         {
2360           int regno = REGNO (x);
2361           struct const_equiv_data *p;
2362
2363           if (! (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER && REG_USERVAR_P (x))
2364               && (size_t) regno < VARRAY_SIZE (map->const_equiv_varray)
2365               && (p = &VARRAY_CONST_EQUIV (map->const_equiv_varray, regno),
2366                   p->rtx != 0)
2367               && p->age >= map->const_age)
2368             validate_change (insn, loc, p->rtx, 1);
2369         }
2370       return;
2371
2372     case SUBREG:
2373       /* SUBREG applied to something other than a reg
2374          should be treated as ordinary, since that must
2375          be a special hack and we don't know how to treat it specially.
2376          Consider for example mulsidi3 in m68k.md.
2377          Ordinary SUBREG of a REG needs this special treatment.  */
2378       if (! memonly && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == REG)
2379         {
2380           rtx inner = SUBREG_REG (x);
2381           rtx new = 0;
2382
2383           /* We can't call subst_constants on &SUBREG_REG (x) because any
2384              constant or SUBREG wouldn't be valid inside our SUBEG.  Instead,
2385              see what is inside, try to form the new SUBREG and see if that is
2386              valid.  We handle two cases: extracting a full word in an
2387              integral mode and extracting the low part.  */
2388           subst_constants (&inner, NULL_RTX, map, 0);
2389
2390           if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_INT
2391               && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) == UNITS_PER_WORD
2392               && GET_MODE (SUBREG_REG (x)) != VOIDmode)
2393             new = operand_subword (inner, SUBREG_BYTE (x) / UNITS_PER_WORD,
2394                                    0, GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
2395
2396           cancel_changes (num_changes);
2397           if (new == 0 && subreg_lowpart_p (x))
2398             new = gen_lowpart_common (GET_MODE (x), inner);
2399
2400           if (new)
2401             validate_change (insn, loc, new, 1);
2402
2403           return;
2404         }
2405       break;
2406
2407     case MEM:
2408       subst_constants (&XEXP (x, 0), insn, map, 0);
2409
2410       /* If a memory address got spoiled, change it back.  */
2411       if (! memonly && insn != 0 && num_validated_changes () != num_changes
2412           && ! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0)))
2413         cancel_changes (num_changes);
2414       return;
2415
2416     case SET:
2417       {
2418         /* Substitute constants in our source, and in any arguments to a
2419            complex (e..g, ZERO_EXTRACT) destination, but not in the destination
2420            itself.  */
2421         rtx *dest_loc = &SET_DEST (x);
2422         rtx dest = *dest_loc;
2423         rtx src, tem;
2424         enum machine_mode compare_mode = VOIDmode;
2425
2426         /* If SET_SRC is a COMPARE which subst_constants would turn into
2427            COMPARE of 2 VOIDmode constants, note the mode in which comparison
2428            is to be done.  */
2429         if (GET_CODE (SET_SRC (x)) == COMPARE)
2430           {
2431             src = SET_SRC (x);
2432             if (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (src)) == MODE_CC
2433 #ifdef HAVE_cc0
2434                 || dest == cc0_rtx
2435 #endif
2436                 )
2437               {
2438                 compare_mode = GET_MODE (XEXP (src, 0));
2439                 if (compare_mode == VOIDmode)
2440                   compare_mode = GET_MODE (XEXP (src, 1));
2441               }
2442           }
2443
2444         subst_constants (&SET_SRC (x), insn, map, memonly);
2445         src = SET_SRC (x);
2446
2447         while (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT
2448                || GET_CODE (*dest_loc) == SUBREG
2449                || GET_CODE (*dest_loc) == STRICT_LOW_PART)
2450           {
2451             if (GET_CODE (*dest_loc) == ZERO_EXTRACT)
2452               {
2453                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 1), insn, map, memonly);
2454                 subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 2), insn, map, memonly);
2455               }
2456             dest_loc = &XEXP (*dest_loc, 0);
2457           }
2458
2459         /* Do substitute in the address of a destination in memory.  */
2460         if (GET_CODE (*dest_loc) == MEM)
2461           subst_constants (&XEXP (*dest_loc, 0), insn, map, 0);
2462
2463         /* Check for the case of DEST a SUBREG, both it and the underlying
2464            register are less than one word, and the SUBREG has the wider mode.
2465            In the case, we are really setting the underlying register to the
2466            source converted to the mode of DEST.  So indicate that.  */
2467         if (GET_CODE (dest) == SUBREG
2468             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)) <= UNITS_PER_WORD
2469             && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest))) <= UNITS_PER_WORD
2470             && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)))
2471                       <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)))
2472             && (tem = gen_lowpart_if_possible (GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
2473                                                src)))
2474           src = tem, dest = SUBREG_REG (dest);
2475
2476         /* If storing a recognizable value save it for later recording.  */
2477         if ((map->num_sets < MAX_RECOG_OPERANDS)
2478             && (CONSTANT_P (src)
2479                 || (GET_CODE (src) == REG
2480                     && (REGNO (src) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2481                         || REGNO (src) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM))
2482                 || (GET_CODE (src) == PLUS
2483                     && GET_CODE (XEXP (src, 0)) == REG
2484                     && (REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2485                         || REGNO (XEXP (src, 0)) == VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2486                     && CONSTANT_P (XEXP (src, 1)))
2487                 || GET_CODE (src) == COMPARE
2488 #ifdef HAVE_cc0
2489                 || dest == cc0_rtx
2490 #endif
2491                 || (dest == pc_rtx
2492                     && (src == pc_rtx || GET_CODE (src) == RETURN
2493                         || GET_CODE (src) == LABEL_REF))))
2494           {
2495             /* Normally, this copy won't do anything.  But, if SRC is a COMPARE
2496                it will cause us to save the COMPARE with any constants
2497                substituted, which is what we want for later.  */
2498             rtx src_copy = copy_rtx (src);
2499             map->equiv_sets[map->num_sets].equiv = src_copy;
2500             map->equiv_sets[map->num_sets++].dest = dest;
2501             if (compare_mode != VOIDmode
2502                 && GET_CODE (src) == COMPARE
2503                 && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (src)) == MODE_CC
2504 #ifdef HAVE_cc0
2505                     || dest == cc0_rtx
2506 #endif
2507                     )
2508                 && GET_MODE (XEXP (src, 0)) == VOIDmode
2509                 && GET_MODE (XEXP (src, 1)) == VOIDmode)
2510               {
2511                 map->compare_src = src_copy;
2512                 map->compare_mode = compare_mode;
2513               }
2514           }
2515       }
2516       return;
2517
2518     default:
2519       break;
2520     }
2521
2522   format_ptr = GET_RTX_FORMAT (code);
2523
2524   /* If the first operand is an expression, save its mode for later.  */
2525   if (*format_ptr == 'e')
2526     op0_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2527
2528   for (i = 0; i < GET_RTX_LENGTH (code); i++)
2529     {
2530       switch (*format_ptr++)
2531         {
2532         case '0':
2533           break;
2534
2535         case 'e':
2536           if (XEXP (x, i))
2537             subst_constants (&XEXP (x, i), insn, map, memonly);
2538           break;
2539
2540         case 'u':
2541         case 'i':
2542         case 's':
2543         case 'w':
2544         case 'n':
2545         case 't':
2546           break;
2547
2548         case 'E':
2549           if (XVEC (x, i) != NULL && XVECLEN (x, i) != 0)
2550             for (j = 0; j < XVECLEN (x, i); j++)
2551               subst_constants (&XVECEXP (x, i, j), insn, map, memonly);
2552
2553           break;
2554
2555         default:
2556           abort ();
2557         }
2558     }
2559
2560   /* If this is a commutative operation, move a constant to the second
2561      operand unless the second operand is already a CONST_INT.  */
2562   if (! memonly
2563       && (GET_RTX_CLASS (code) == 'c' || code == NE || code == EQ)
2564       && CONSTANT_P (XEXP (x, 0)) && GET_CODE (XEXP (x, 1)) != CONST_INT)
2565     {
2566       rtx tem = XEXP (x, 0);
2567       validate_change (insn, &XEXP (x, 0), XEXP (x, 1), 1);
2568       validate_change (insn, &XEXP (x, 1), tem, 1);
2569     }
2570
2571   /* Simplify the expression in case we put in some constants.  */
2572   if (! memonly)
2573     switch (GET_RTX_CLASS (code))
2574       {
2575       case '1':
2576         if (op0_mode == MAX_MACHINE_MODE)
2577           abort ();
2578         new = simplify_unary_operation (code, GET_MODE (x),
2579                                         XEXP (x, 0), op0_mode);
2580         break;
2581
2582       case '<':
2583         {
2584           enum machine_mode op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 0));
2585
2586           if (op_mode == VOIDmode)
2587             op_mode = GET_MODE (XEXP (x, 1));
2588           new = simplify_relational_operation (code, op_mode,
2589                                                XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2590 #ifdef FLOAT_STORE_FLAG_VALUE
2591           if (new != 0 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) == MODE_FLOAT)
2592             {
2593               enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2594               if (new == const0_rtx)
2595                 new = CONST0_RTX (mode);
2596               else
2597                 {
2598                   REAL_VALUE_TYPE val = FLOAT_STORE_FLAG_VALUE (mode);
2599                   new = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (val, mode);
2600                 }
2601             }
2602 #endif
2603           break;
2604         }
2605
2606       case '2':
2607       case 'c':
2608         new = simplify_binary_operation (code, GET_MODE (x),
2609                                          XEXP (x, 0), XEXP (x, 1));
2610         break;
2611
2612       case 'b':
2613       case '3':
2614         if (op0_mode == MAX_MACHINE_MODE)
2615           abort ();
2616
2617         if (code == IF_THEN_ELSE)
2618           {
2619             rtx op0 = XEXP (x, 0);
2620
2621             if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (op0)) == '<'
2622                 && GET_MODE (op0) == VOIDmode
2623                 && ! side_effects_p (op0)
2624                 && XEXP (op0, 0) == map->compare_src
2625                 && GET_MODE (XEXP (op0, 1)) == VOIDmode)
2626               {
2627                 /* We have compare of two VOIDmode constants for which
2628                    we recorded the comparison mode.  */
2629                 rtx temp =
2630                   simplify_relational_operation (GET_CODE (op0),
2631                                                  map->compare_mode,
2632                                                  XEXP (op0, 0),
2633                                                  XEXP (op0, 1));
2634
2635                 if (temp == const0_rtx)
2636                   new = XEXP (x, 2);
2637                 else if (temp == const1_rtx)
2638                   new = XEXP (x, 1);
2639               }
2640           }
2641         if (!new)
2642           new = simplify_ternary_operation (code, GET_MODE (x), op0_mode,
2643                                             XEXP (x, 0), XEXP (x, 1),
2644                                             XEXP (x, 2));
2645         break;
2646       }
2647
2648   if (new)
2649     validate_change (insn, loc, new, 1);
2650 }
2651
2652 /* Show that register modified no longer contain known constants.  We are
2653    called from note_stores with parts of the new insn.  */
2654
2655 static void
2656 mark_stores (dest, x, data)
2657      rtx dest;
2658      rtx x ATTRIBUTE_UNUSED;
2659      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
2660 {
2661   int regno = -1;
2662   enum machine_mode mode = VOIDmode;
2663
2664   /* DEST is always the innermost thing set, except in the case of
2665      SUBREGs of hard registers.  */
2666
2667   if (GET_CODE (dest) == REG)
2668     regno = REGNO (dest), mode = GET_MODE (dest);
2669   else if (GET_CODE (dest) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (dest)) == REG)
2670     {
2671       regno = REGNO (SUBREG_REG (dest));
2672       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2673         regno += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (dest)),
2674                                       GET_MODE (SUBREG_REG (dest)),
2675                                       SUBREG_BYTE (dest),
2676                                       GET_MODE (dest));
2677       mode = GET_MODE (SUBREG_REG (dest));
2678     }
2679
2680   if (regno >= 0)
2681     {
2682       unsigned int uregno = regno;
2683       unsigned int last_reg = (uregno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER ? uregno
2684                                : uregno + HARD_REGNO_NREGS (uregno, mode) - 1);
2685       unsigned int i;
2686
2687       /* Ignore virtual stack var or virtual arg register since those
2688          are handled separately.  */
2689       if (uregno != VIRTUAL_INCOMING_ARGS_REGNUM
2690           && uregno != VIRTUAL_STACK_VARS_REGNUM)
2691         for (i = uregno; i <= last_reg; i++)
2692           if ((size_t) i < VARRAY_SIZE (global_const_equiv_varray))
2693             VARRAY_CONST_EQUIV (global_const_equiv_varray, i).rtx = 0;
2694     }
2695 }
2696 \f
2697 /* Given a pointer to some BLOCK node, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the
2698    given BLOCK node is NULL, set the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for the node so
2699    that it points to the node itself, thus indicating that the node is its
2700    own (abstract) origin.  Additionally, if the BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN for
2701    the given node is NULL, recursively descend the decl/block tree which
2702    it is the root of, and for each other ..._DECL or BLOCK node contained
2703    therein whose DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also
2704    still NULL, set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN
2705    values to point to themselves.  */
2706
2707 static void
2708 set_block_origin_self (stmt)
2709      register tree stmt;
2710 {
2711   if (BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) == NULL_TREE)
2712     {
2713       BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN (stmt) = stmt;
2714
2715       {
2716         register tree local_decl;
2717
2718         for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2719              local_decl != NULL_TREE;
2720              local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2721           set_decl_origin_self (local_decl);    /* Potential recursion.  */
2722       }
2723
2724       {
2725         register tree subblock;
2726
2727         for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2728              subblock != NULL_TREE;
2729              subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2730           set_block_origin_self (subblock);     /* Recurse.  */
2731       }
2732     }
2733 }
2734
2735 /* Given a pointer to some ..._DECL node, if the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for
2736    the given ..._DECL node is NULL, set the DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the
2737    node to so that it points to the node itself, thus indicating that the
2738    node represents its own (abstract) origin.  Additionally, if the
2739    DECL_ABSTRACT_ORIGIN for the given node is NULL, recursively descend
2740    the decl/block tree of which the given node is the root of, and for
2741    each other ..._DECL or BLOCK node contained therein whose
2742    DECL_ABSTRACT_ORIGINs or BLOCK_ABSTRACT_ORIGINs are also still NULL,
2743    set *their* DECL_ABSTRACT_ORIGIN or BLOCK_ABSTRACT_ORIGIN values to
2744    point to themselves.  */
2745
2746 void
2747 set_decl_origin_self (decl)
2748      register tree decl;
2749 {
2750   if (DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) == NULL_TREE)
2751     {
2752       DECL_ABSTRACT_ORIGIN (decl) = decl;
2753       if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2754         {
2755           register tree arg;
2756
2757           for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2758             DECL_ABSTRACT_ORIGIN (arg) = arg;
2759           if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
2760               && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
2761             set_block_origin_self (DECL_INITIAL (decl));
2762         }
2763     }
2764 }
2765 \f
2766 /* Given a pointer to some BLOCK node, and a boolean value to set the
2767    "abstract" flags to, set that value into the BLOCK_ABSTRACT flag for
2768    the given block, and for all local decls and all local sub-blocks
2769    (recursively) which are contained therein.  */
2770
2771 static void
2772 set_block_abstract_flags (stmt, setting)
2773      register tree stmt;
2774      register int setting;
2775 {
2776   register tree local_decl;
2777   register tree subblock;
2778
2779   BLOCK_ABSTRACT (stmt) = setting;
2780
2781   for (local_decl = BLOCK_VARS (stmt);
2782        local_decl != NULL_TREE;
2783        local_decl = TREE_CHAIN (local_decl))
2784     set_decl_abstract_flags (local_decl, setting);
2785
2786   for (subblock = BLOCK_SUBBLOCKS (stmt);
2787        subblock != NULL_TREE;
2788        subblock = BLOCK_CHAIN (subblock))
2789     set_block_abstract_flags (subblock, setting);
2790 }
2791
2792 /* Given a pointer to some ..._DECL node, and a boolean value to set the
2793    "abstract" flags to, set that value into the DECL_ABSTRACT flag for the
2794    given decl, and (in the case where the decl is a FUNCTION_DECL) also
2795    set the abstract flags for all of the parameters, local vars, local
2796    blocks and sub-blocks (recursively) to the same setting.  */
2797
2798 void
2799 set_decl_abstract_flags (decl, setting)
2800      register tree decl;
2801      register int setting;
2802 {
2803   DECL_ABSTRACT (decl) = setting;
2804   if (TREE_CODE (decl) == FUNCTION_DECL)
2805     {
2806       register tree arg;
2807
2808       for (arg = DECL_ARGUMENTS (decl); arg; arg = TREE_CHAIN (arg))
2809         DECL_ABSTRACT (arg) = setting;
2810       if (DECL_INITIAL (decl) != NULL_TREE
2811           && DECL_INITIAL (decl) != error_mark_node)
2812         set_block_abstract_flags (DECL_INITIAL (decl), setting);
2813     }
2814 }
2815 \f
2816 /* Output the assembly language code for the function FNDECL
2817    from its DECL_SAVED_INSNS.  Used for inline functions that are output
2818    at end of compilation instead of where they came in the source.  */
2819
2820 void
2821 output_inline_function (fndecl)
2822      tree fndecl;
2823 {
2824   struct function *old_cfun = cfun;
2825   enum debug_info_type old_write_symbols = write_symbols;
2826   struct function *f = DECL_SAVED_INSNS (fndecl);
2827
2828   cfun = f;
2829   current_function_decl = fndecl;
2830   clear_emit_caches ();
2831
2832   set_new_last_label_num (f->inl_max_label_num);
2833
2834   /* We're not deferring this any longer.  */
2835   DECL_DEFER_OUTPUT (fndecl) = 0;
2836
2837   /* If requested, suppress debugging information.  */
2838   if (f->no_debugging_symbols)
2839     write_symbols = NO_DEBUG;
2840
2841   /* Do any preparation, such as emitting abstract debug info for the inline
2842      before it gets mangled by optimization.  */
2843   note_outlining_of_inline_function (fndecl);
2844
2845   /* Compile this function all the way down to assembly code.  */
2846   rest_of_compilation (fndecl);
2847
2848   /* We can't inline this anymore.  */
2849   f->inlinable = 0;
2850   DECL_INLINE (fndecl) = 0;
2851
2852   cfun = old_cfun;
2853   current_function_decl = old_cfun ? old_cfun->decl : 0;
2854   write_symbols = old_write_symbols;
2855 }