OSDN Git Service

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