OSDN Git Service

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