OSDN Git Service

PR target/13366
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / i386 / i386.h
1 /* Definitions of target machine for GCC for IA-32.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* The purpose of this file is to define the characteristics of the i386,
23    independent of assembler syntax or operating system.
24
25    Three other files build on this one to describe a specific assembler syntax:
26    bsd386.h, att386.h, and sun386.h.
27
28    The actual tm.h file for a particular system should include
29    this file, and then the file for the appropriate assembler syntax.
30
31    Many macros that specify assembler syntax are omitted entirely from
32    this file because they really belong in the files for particular
33    assemblers.  These include RP, IP, LPREFIX, PUT_OP_SIZE, USE_STAR,
34    ADDR_BEG, ADDR_END, PRINT_IREG, PRINT_SCALE, PRINT_B_I_S, and many
35    that start with ASM_ or end in ASM_OP.  */
36
37 /* Define the specific costs for a given cpu */
38
39 struct processor_costs {
40   const int add;                /* cost of an add instruction */
41   const int lea;                /* cost of a lea instruction */
42   const int shift_var;          /* variable shift costs */
43   const int shift_const;        /* constant shift costs */
44   const int mult_init[5];       /* cost of starting a multiply
45                                    in QImode, HImode, SImode, DImode, TImode*/
46   const int mult_bit;           /* cost of multiply per each bit set */
47   const int divide[5];          /* cost of a divide/mod
48                                    in QImode, HImode, SImode, DImode, TImode*/
49   int movsx;                    /* The cost of movsx operation.  */
50   int movzx;                    /* The cost of movzx operation.  */
51   const int large_insn;         /* insns larger than this cost more */
52   const int move_ratio;         /* The threshold of number of scalar
53                                    memory-to-memory move insns.  */
54   const int movzbl_load;        /* cost of loading using movzbl */
55   const int int_load[3];        /* cost of loading integer registers
56                                    in QImode, HImode and SImode relative
57                                    to reg-reg move (2).  */
58   const int int_store[3];       /* cost of storing integer register
59                                    in QImode, HImode and SImode */
60   const int fp_move;            /* cost of reg,reg fld/fst */
61   const int fp_load[3];         /* cost of loading FP register
62                                    in SFmode, DFmode and XFmode */
63   const int fp_store[3];        /* cost of storing FP register
64                                    in SFmode, DFmode and XFmode */
65   const int mmx_move;           /* cost of moving MMX register.  */
66   const int mmx_load[2];        /* cost of loading MMX register
67                                    in SImode and DImode */
68   const int mmx_store[2];       /* cost of storing MMX register
69                                    in SImode and DImode */
70   const int sse_move;           /* cost of moving SSE register.  */
71   const int sse_load[3];        /* cost of loading SSE register
72                                    in SImode, DImode and TImode*/
73   const int sse_store[3];       /* cost of storing SSE register
74                                    in SImode, DImode and TImode*/
75   const int mmxsse_to_integer;  /* cost of moving mmxsse register to
76                                    integer and vice versa.  */
77   const int prefetch_block;     /* bytes moved to cache for prefetch.  */
78   const int simultaneous_prefetches; /* number of parallel prefetch
79                                    operations.  */
80   const int branch_cost;        /* Default value for BRANCH_COST.  */
81   const int fadd;               /* cost of FADD and FSUB instructions.  */
82   const int fmul;               /* cost of FMUL instruction.  */
83   const int fdiv;               /* cost of FDIV instruction.  */
84   const int fabs;               /* cost of FABS instruction.  */
85   const int fchs;               /* cost of FCHS instruction.  */
86   const int fsqrt;              /* cost of FSQRT instruction.  */
87 };
88
89 extern const struct processor_costs *ix86_cost;
90
91 /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
92
93 extern int target_flags;
94
95 /* Macros used in the machine description to test the flags.  */
96
97 /* configure can arrange to make this 2, to force a 486.  */
98
99 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
100 #ifdef TARGET_64BIT_DEFAULT
101 #define TARGET_CPU_DEFAULT TARGET_CPU_DEFAULT_k8
102 #else
103 #define TARGET_CPU_DEFAULT 0
104 #endif
105 #endif
106
107 /* Masks for the -m switches */
108 #define MASK_80387              0x00000001      /* Hardware floating point */
109 #define MASK_RTD                0x00000002      /* Use ret that pops args */
110 #define MASK_ALIGN_DOUBLE       0x00000004      /* align doubles to 2 word boundary */
111 #define MASK_SVR3_SHLIB         0x00000008      /* Uninit locals into bss */
112 #define MASK_IEEE_FP            0x00000010      /* IEEE fp comparisons */
113 #define MASK_FLOAT_RETURNS      0x00000020      /* Return float in st(0) */
114 #define MASK_NO_FANCY_MATH_387  0x00000040      /* Disable sin, cos, sqrt */
115 #define MASK_OMIT_LEAF_FRAME_POINTER 0x080      /* omit leaf frame pointers */
116 #define MASK_STACK_PROBE        0x00000100      /* Enable stack probing */
117 #define MASK_NO_ALIGN_STROPS    0x00000200      /* Enable aligning of string ops.  */
118 #define MASK_INLINE_ALL_STROPS  0x00000400      /* Inline stringops in all cases */
119 #define MASK_NO_PUSH_ARGS       0x00000800      /* Use push instructions */
120 #define MASK_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 0x00001000/* Accumulate outgoing args */
121 #define MASK_MMX                0x00002000      /* Support MMX regs/builtins */
122 #define MASK_SSE                0x00004000      /* Support SSE regs/builtins */
123 #define MASK_SSE2               0x00008000      /* Support SSE2 regs/builtins */
124 #define MASK_SSE3               0x00010000      /* Support SSE3 regs/builtins */
125 #define MASK_3DNOW              0x00020000      /* Support 3Dnow builtins */
126 #define MASK_3DNOW_A            0x00040000      /* Support Athlon 3Dnow builtins */
127 #define MASK_128BIT_LONG_DOUBLE 0x00080000      /* long double size is 128bit */
128 #define MASK_64BIT              0x00100000      /* Produce 64bit code */
129 #define MASK_MS_BITFIELD_LAYOUT 0x00200000      /* Use native (MS) bitfield layout */
130 #define MASK_TLS_DIRECT_SEG_REFS 0x00400000     /* Avoid adding %gs:0  */
131
132 /* Unused:                      0x03e0000       */
133
134 /* ... overlap with subtarget options starts by 0x04000000.  */
135 #define MASK_NO_RED_ZONE        0x04000000      /* Do not use red zone */
136
137 /* Use the floating point instructions */
138 #define TARGET_80387 (target_flags & MASK_80387)
139
140 /* Compile using ret insn that pops args.
141    This will not work unless you use prototypes at least
142    for all functions that can take varying numbers of args.  */
143 #define TARGET_RTD (target_flags & MASK_RTD)
144
145 /* Align doubles to a two word boundary.  This breaks compatibility with
146    the published ABI's for structures containing doubles, but produces
147    faster code on the pentium.  */
148 #define TARGET_ALIGN_DOUBLE (target_flags & MASK_ALIGN_DOUBLE)
149
150 /* Use push instructions to save outgoing args.  */
151 #define TARGET_PUSH_ARGS (!(target_flags & MASK_NO_PUSH_ARGS))
152
153 /* Accumulate stack adjustments to prologue/epilogue.  */
154 #define TARGET_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS \
155  (target_flags & MASK_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
156
157 /* Put uninitialized locals into bss, not data.
158    Meaningful only on svr3.  */
159 #define TARGET_SVR3_SHLIB (target_flags & MASK_SVR3_SHLIB)
160
161 /* Use IEEE floating point comparisons.  These handle correctly the cases
162    where the result of a comparison is unordered.  Normally SIGFPE is
163    generated in such cases, in which case this isn't needed.  */
164 #define TARGET_IEEE_FP (target_flags & MASK_IEEE_FP)
165
166 /* Functions that return a floating point value may return that value
167    in the 387 FPU or in 386 integer registers.  If set, this flag causes
168    the 387 to be used, which is compatible with most calling conventions.  */
169 #define TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387 (target_flags & MASK_FLOAT_RETURNS)
170
171 /* Long double is 128bit instead of 96bit, even when only 80bits are used.
172    This mode wastes cache, but avoid misaligned data accesses and simplifies
173    address calculations.  */
174 #define TARGET_128BIT_LONG_DOUBLE (target_flags & MASK_128BIT_LONG_DOUBLE)
175
176 /* Disable generation of FP sin, cos and sqrt operations for 387.
177    This is because FreeBSD lacks these in the math-emulator-code */
178 #define TARGET_NO_FANCY_MATH_387 (target_flags & MASK_NO_FANCY_MATH_387)
179
180 /* Generate 387 floating point intrinsics for the current target.  */
181 #define TARGET_USE_FANCY_MATH_387 (! TARGET_NO_FANCY_MATH_387)
182
183 /* Don't create frame pointers for leaf functions */
184 #define TARGET_OMIT_LEAF_FRAME_POINTER \
185   (target_flags & MASK_OMIT_LEAF_FRAME_POINTER)
186
187 /* Debug GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS */
188 #define TARGET_DEBUG_ADDR (ix86_debug_addr_string != 0)
189
190 /* Debug FUNCTION_ARG macros */
191 #define TARGET_DEBUG_ARG (ix86_debug_arg_string != 0)
192
193 /* 64bit Sledgehammer mode.  For libgcc2 we make sure this is a
194    compile-time constant.  */
195 #ifdef IN_LIBGCC2
196 #ifdef __x86_64__
197 #define TARGET_64BIT 1
198 #else
199 #define TARGET_64BIT 0
200 #endif
201 #else
202 #ifdef TARGET_BI_ARCH
203 #define TARGET_64BIT (target_flags & MASK_64BIT)
204 #else
205 #if TARGET_64BIT_DEFAULT
206 #define TARGET_64BIT 1
207 #else
208 #define TARGET_64BIT 0
209 #endif
210 #endif
211 #endif
212
213 #define HAS_LONG_COND_BRANCH 1
214 #define HAS_LONG_UNCOND_BRANCH 1
215
216 /* Avoid adding %gs:0 in TLS references; use %gs:address directly.  */
217 #define TARGET_TLS_DIRECT_SEG_REFS (target_flags & MASK_TLS_DIRECT_SEG_REFS)
218
219 #define TARGET_386 (ix86_tune == PROCESSOR_I386)
220 #define TARGET_486 (ix86_tune == PROCESSOR_I486)
221 #define TARGET_PENTIUM (ix86_tune == PROCESSOR_PENTIUM)
222 #define TARGET_PENTIUMPRO (ix86_tune == PROCESSOR_PENTIUMPRO)
223 #define TARGET_K6 (ix86_tune == PROCESSOR_K6)
224 #define TARGET_ATHLON (ix86_tune == PROCESSOR_ATHLON)
225 #define TARGET_PENTIUM4 (ix86_tune == PROCESSOR_PENTIUM4)
226 #define TARGET_K8 (ix86_tune == PROCESSOR_K8)
227 #define TARGET_ATHLON_K8 (TARGET_K8 || TARGET_ATHLON)
228 #define TARGET_NOCONA (ix86_tune == PROCESSOR_NOCONA)
229
230 #define TUNEMASK (1 << ix86_tune)
231 extern const int x86_use_leave, x86_push_memory, x86_zero_extend_with_and;
232 extern const int x86_use_bit_test, x86_cmove, x86_deep_branch;
233 extern const int x86_branch_hints, x86_unroll_strlen;
234 extern const int x86_double_with_add, x86_partial_reg_stall, x86_movx;
235 extern const int x86_use_loop, x86_use_fiop, x86_use_mov0;
236 extern const int x86_use_cltd, x86_read_modify_write;
237 extern const int x86_read_modify, x86_split_long_moves;
238 extern const int x86_promote_QImode, x86_single_stringop, x86_fast_prefix;
239 extern const int x86_himode_math, x86_qimode_math, x86_promote_qi_regs;
240 extern const int x86_promote_hi_regs, x86_integer_DFmode_moves;
241 extern const int x86_add_esp_4, x86_add_esp_8, x86_sub_esp_4, x86_sub_esp_8;
242 extern const int x86_partial_reg_dependency, x86_memory_mismatch_stall;
243 extern const int x86_accumulate_outgoing_args, x86_prologue_using_move;
244 extern const int x86_epilogue_using_move, x86_decompose_lea;
245 extern const int x86_arch_always_fancy_math_387, x86_shift1;
246 extern const int x86_sse_partial_reg_dependency, x86_sse_split_regs;
247 extern const int x86_sse_typeless_stores, x86_sse_load0_by_pxor;
248 extern const int x86_use_ffreep;
249 extern const int x86_inter_unit_moves, x86_schedule;
250 extern const int x86_use_bt;
251 extern int x86_prefetch_sse;
252
253 #define TARGET_USE_LEAVE (x86_use_leave & TUNEMASK)
254 #define TARGET_PUSH_MEMORY (x86_push_memory & TUNEMASK)
255 #define TARGET_ZERO_EXTEND_WITH_AND (x86_zero_extend_with_and & TUNEMASK)
256 #define TARGET_USE_BIT_TEST (x86_use_bit_test & TUNEMASK)
257 #define TARGET_UNROLL_STRLEN (x86_unroll_strlen & TUNEMASK)
258 /* For sane SSE instruction set generation we need fcomi instruction.  It is
259    safe to enable all CMOVE instructions.  */
260 #define TARGET_CMOVE ((x86_cmove & (1 << ix86_arch)) || TARGET_SSE)
261 #define TARGET_DEEP_BRANCH_PREDICTION (x86_deep_branch & TUNEMASK)
262 #define TARGET_BRANCH_PREDICTION_HINTS (x86_branch_hints & TUNEMASK)
263 #define TARGET_DOUBLE_WITH_ADD (x86_double_with_add & TUNEMASK)
264 #define TARGET_USE_SAHF ((x86_use_sahf & TUNEMASK) && !TARGET_64BIT)
265 #define TARGET_MOVX (x86_movx & TUNEMASK)
266 #define TARGET_PARTIAL_REG_STALL (x86_partial_reg_stall & TUNEMASK)
267 #define TARGET_USE_LOOP (x86_use_loop & TUNEMASK)
268 #define TARGET_USE_FIOP (x86_use_fiop & TUNEMASK)
269 #define TARGET_USE_MOV0 (x86_use_mov0 & TUNEMASK)
270 #define TARGET_USE_CLTD (x86_use_cltd & TUNEMASK)
271 #define TARGET_SPLIT_LONG_MOVES (x86_split_long_moves & TUNEMASK)
272 #define TARGET_READ_MODIFY_WRITE (x86_read_modify_write & TUNEMASK)
273 #define TARGET_READ_MODIFY (x86_read_modify & TUNEMASK)
274 #define TARGET_PROMOTE_QImode (x86_promote_QImode & TUNEMASK)
275 #define TARGET_FAST_PREFIX (x86_fast_prefix & TUNEMASK)
276 #define TARGET_SINGLE_STRINGOP (x86_single_stringop & TUNEMASK)
277 #define TARGET_QIMODE_MATH (x86_qimode_math & TUNEMASK)
278 #define TARGET_HIMODE_MATH (x86_himode_math & TUNEMASK)
279 #define TARGET_PROMOTE_QI_REGS (x86_promote_qi_regs & TUNEMASK)
280 #define TARGET_PROMOTE_HI_REGS (x86_promote_hi_regs & TUNEMASK)
281 #define TARGET_ADD_ESP_4 (x86_add_esp_4 & TUNEMASK)
282 #define TARGET_ADD_ESP_8 (x86_add_esp_8 & TUNEMASK)
283 #define TARGET_SUB_ESP_4 (x86_sub_esp_4 & TUNEMASK)
284 #define TARGET_SUB_ESP_8 (x86_sub_esp_8 & TUNEMASK)
285 #define TARGET_INTEGER_DFMODE_MOVES (x86_integer_DFmode_moves & TUNEMASK)
286 #define TARGET_PARTIAL_REG_DEPENDENCY (x86_partial_reg_dependency & TUNEMASK)
287 #define TARGET_SSE_PARTIAL_REG_DEPENDENCY \
288                                       (x86_sse_partial_reg_dependency & TUNEMASK)
289 #define TARGET_SSE_SPLIT_REGS (x86_sse_split_regs & TUNEMASK)
290 #define TARGET_SSE_TYPELESS_STORES (x86_sse_typeless_stores & TUNEMASK)
291 #define TARGET_SSE_LOAD0_BY_PXOR (x86_sse_load0_by_pxor & TUNEMASK)
292 #define TARGET_MEMORY_MISMATCH_STALL (x86_memory_mismatch_stall & TUNEMASK)
293 #define TARGET_PROLOGUE_USING_MOVE (x86_prologue_using_move & TUNEMASK)
294 #define TARGET_EPILOGUE_USING_MOVE (x86_epilogue_using_move & TUNEMASK)
295 #define TARGET_DECOMPOSE_LEA (x86_decompose_lea & TUNEMASK)
296 #define TARGET_PREFETCH_SSE (x86_prefetch_sse)
297 #define TARGET_SHIFT1 (x86_shift1 & TUNEMASK)
298 #define TARGET_USE_FFREEP (x86_use_ffreep & TUNEMASK)
299 #define TARGET_REP_MOVL_OPTIMAL (x86_rep_movl_optimal & TUNEMASK)
300 #define TARGET_INTER_UNIT_MOVES (x86_inter_unit_moves & TUNEMASK)
301 #define TARGET_FOUR_JUMP_LIMIT (x86_four_jump_limit & TUNEMASK)
302 #define TARGET_SCHEDULE (x86_schedule & TUNEMASK)
303 #define TARGET_USE_BT (x86_use_bt & TUNEMASK)
304
305 #define TARGET_STACK_PROBE (target_flags & MASK_STACK_PROBE)
306
307 #define TARGET_ALIGN_STRINGOPS (!(target_flags & MASK_NO_ALIGN_STROPS))
308 #define TARGET_INLINE_ALL_STRINGOPS (target_flags & MASK_INLINE_ALL_STROPS)
309
310 #define ASSEMBLER_DIALECT (ix86_asm_dialect)
311
312 #define TARGET_SSE ((target_flags & MASK_SSE) != 0)
313 #define TARGET_SSE2 ((target_flags & MASK_SSE2) != 0)
314 #define TARGET_SSE3 ((target_flags & MASK_SSE3) != 0)
315 #define TARGET_SSE_MATH ((ix86_fpmath & FPMATH_SSE) != 0)
316 #define TARGET_MIX_SSE_I387 ((ix86_fpmath & FPMATH_SSE) \
317                              && (ix86_fpmath & FPMATH_387))
318 #define TARGET_MMX ((target_flags & MASK_MMX) != 0)
319 #define TARGET_3DNOW ((target_flags & MASK_3DNOW) != 0)
320 #define TARGET_3DNOW_A ((target_flags & MASK_3DNOW_A) != 0)
321
322 #define TARGET_RED_ZONE (!(target_flags & MASK_NO_RED_ZONE))
323
324 #define TARGET_USE_MS_BITFIELD_LAYOUT  (target_flags & MASK_MS_BITFIELD_LAYOUT)
325
326 #define TARGET_GNU_TLS (ix86_tls_dialect == TLS_DIALECT_GNU)
327 #define TARGET_SUN_TLS (ix86_tls_dialect == TLS_DIALECT_SUN)
328
329 /* WARNING: Do not mark empty strings for translation, as calling
330             gettext on an empty string does NOT return an empty
331             string.  */
332
333
334 #define TARGET_SWITCHES                                                       \
335 { { "80387",                     MASK_80387, N_("Use hardware fp") },         \
336   { "no-80387",                 -MASK_80387, N_("Do not use hardware fp") },  \
337   { "hard-float",                MASK_80387, N_("Use hardware fp") },         \
338   { "soft-float",               -MASK_80387, N_("Do not use hardware fp") },  \
339   { "no-soft-float",             MASK_80387, N_("Use hardware fp") },         \
340   { "386",                       0, "" /*Deprecated.*/},                      \
341   { "486",                       0, "" /*Deprecated.*/},                      \
342   { "pentium",                   0, "" /*Deprecated.*/},                      \
343   { "pentiumpro",                0, "" /*Deprecated.*/},                      \
344   { "intel-syntax",              0, "" /*Deprecated.*/},                      \
345   { "no-intel-syntax",           0, "" /*Deprecated.*/},                      \
346   { "rtd",                       MASK_RTD,                                    \
347     N_("Alternate calling convention") },                                     \
348   { "no-rtd",                   -MASK_RTD,                                    \
349     N_("Use normal calling convention") },                                    \
350   { "align-double",              MASK_ALIGN_DOUBLE,                           \
351     N_("Align some doubles on dword boundary") },                             \
352   { "no-align-double",          -MASK_ALIGN_DOUBLE,                           \
353     N_("Align doubles on word boundary") },                                   \
354   { "svr3-shlib",                MASK_SVR3_SHLIB,                             \
355     N_("Uninitialized locals in .bss")  },                                    \
356   { "no-svr3-shlib",            -MASK_SVR3_SHLIB,                             \
357     N_("Uninitialized locals in .data") },                                    \
358   { "ieee-fp",                   MASK_IEEE_FP,                                \
359     N_("Use IEEE math for fp comparisons") },                                 \
360   { "no-ieee-fp",               -MASK_IEEE_FP,                                \
361     N_("Do not use IEEE math for fp comparisons") },                          \
362   { "fp-ret-in-387",             MASK_FLOAT_RETURNS,                          \
363     N_("Return values of functions in FPU registers") },                      \
364   { "no-fp-ret-in-387",         -MASK_FLOAT_RETURNS ,                         \
365     N_("Do not return values of functions in FPU registers")},                \
366   { "no-fancy-math-387",         MASK_NO_FANCY_MATH_387,                      \
367     N_("Do not generate sin, cos, sqrt for FPU") },                           \
368   { "fancy-math-387",           -MASK_NO_FANCY_MATH_387,                      \
369      N_("Generate sin, cos, sqrt for FPU")},                                  \
370   { "omit-leaf-frame-pointer",   MASK_OMIT_LEAF_FRAME_POINTER,                \
371     N_("Omit the frame pointer in leaf functions") },                         \
372   { "no-omit-leaf-frame-pointer",-MASK_OMIT_LEAF_FRAME_POINTER, "" },         \
373   { "stack-arg-probe",           MASK_STACK_PROBE,                            \
374     N_("Enable stack probing") },                                             \
375   { "no-stack-arg-probe",       -MASK_STACK_PROBE, "" },                      \
376   { "windows",                  0, 0 /* undocumented */ },                    \
377   { "dll",                      0,  0 /* undocumented */ },                   \
378   { "align-stringops",          -MASK_NO_ALIGN_STROPS,                        \
379     N_("Align destination of the string operations") },                       \
380   { "no-align-stringops",        MASK_NO_ALIGN_STROPS,                        \
381     N_("Do not align destination of the string operations") },                \
382   { "inline-all-stringops",      MASK_INLINE_ALL_STROPS,                      \
383     N_("Inline all known string operations") },                               \
384   { "no-inline-all-stringops",  -MASK_INLINE_ALL_STROPS,                      \
385     N_("Do not inline all known string operations") },                        \
386   { "push-args",                -MASK_NO_PUSH_ARGS,                           \
387     N_("Use push instructions to save outgoing arguments") },                 \
388   { "no-push-args",             MASK_NO_PUSH_ARGS,                            \
389     N_("Do not use push instructions to save outgoing arguments") },          \
390   { "accumulate-outgoing-args", MASK_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,                \
391     N_("Use push instructions to save outgoing arguments") },                 \
392   { "no-accumulate-outgoing-args",-MASK_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS,             \
393     N_("Do not use push instructions to save outgoing arguments") },          \
394   { "mmx",                       MASK_MMX,                                    \
395     N_("Support MMX built-in functions") },                                   \
396   { "no-mmx",                    -(MASK_MMX|MASK_3DNOW|MASK_3DNOW_A),         \
397     N_("Do not support MMX built-in functions") },                            \
398   { "3dnow",                     MASK_3DNOW,                                  \
399     N_("Support 3DNow! built-in functions") },                                \
400   { "no-3dnow",                  -(MASK_3DNOW|MASK_3DNOW_A),                  \
401     N_("Do not support 3DNow! built-in functions") },                         \
402   { "sse",                       MASK_SSE,                                    \
403     N_("Support MMX and SSE built-in functions and code generation") },       \
404   { "no-sse",                    -(MASK_SSE|MASK_SSE2|MASK_SSE3),             \
405     N_("Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation") },\
406   { "sse2",                      MASK_SSE2,                                   \
407     N_("Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation") }, \
408   { "no-sse2",                   -(MASK_SSE2|MASK_SSE3),                      \
409     N_("Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation") },    \
410   { "sse3",                      MASK_SSE3,                                   \
411     N_("Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation") },\
412   { "no-sse3",                   -MASK_SSE3,                                  \
413     N_("Do not support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation") },\
414   { "128bit-long-double",        MASK_128BIT_LONG_DOUBLE,                     \
415     N_("sizeof(long double) is 16") },                                        \
416   { "96bit-long-double",        -MASK_128BIT_LONG_DOUBLE,                     \
417     N_("sizeof(long double) is 12") },                                        \
418   { "64",                       MASK_64BIT,                                   \
419     N_("Generate 64bit x86-64 code") },                                       \
420   { "32",                       -MASK_64BIT,                                  \
421     N_("Generate 32bit i386 code") },                                         \
422   { "ms-bitfields",             MASK_MS_BITFIELD_LAYOUT,                      \
423     N_("Use native (MS) bitfield layout") },                                  \
424   { "no-ms-bitfields",          -MASK_MS_BITFIELD_LAYOUT,                     \
425     N_("Use gcc default bitfield layout") },                                  \
426   { "red-zone",                 -MASK_NO_RED_ZONE,                            \
427     N_("Use red-zone in the x86-64 code") },                                  \
428   { "no-red-zone",              MASK_NO_RED_ZONE,                             \
429     N_("Do not use red-zone in the x86-64 code") },                           \
430   { "tls-direct-seg-refs",      MASK_TLS_DIRECT_SEG_REFS,                     \
431     N_("Use direct references against %gs when accessing tls data") },        \
432   { "no-tls-direct-seg-refs",   -MASK_TLS_DIRECT_SEG_REFS,                    \
433     N_("Do not use direct references against %gs when accessing tls data") }, \
434   SUBTARGET_SWITCHES                                                          \
435   { "",                                                                       \
436     TARGET_DEFAULT | TARGET_64BIT_DEFAULT | TARGET_SUBTARGET_DEFAULT          \
437     | TARGET_TLS_DIRECT_SEG_REFS_DEFAULT, 0 }}
438
439 #ifndef TARGET_64BIT_DEFAULT
440 #define TARGET_64BIT_DEFAULT 0
441 #endif
442 #ifndef TARGET_TLS_DIRECT_SEG_REFS_DEFAULT
443 #define TARGET_TLS_DIRECT_SEG_REFS_DEFAULT 0
444 #endif
445
446 /* Once GDB has been enhanced to deal with functions without frame
447    pointers, we can change this to allow for elimination of
448    the frame pointer in leaf functions.  */
449 #define TARGET_DEFAULT 0
450
451 /* This is not really a target flag, but is done this way so that
452    it's analogous to similar code for Mach-O on PowerPC.  darwin.h
453    redefines this to 1.  */
454 #define TARGET_MACHO 0
455
456 /* Subtargets may reset this to 1 in order to enable 96-bit long double
457    with the rounding mode forced to 53 bits.  */
458 #define TARGET_96_ROUND_53_LONG_DOUBLE 0
459
460 /* This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
461    command options that have values.  Its definition is an
462    initializer with a subgrouping for each command option.
463
464    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
465    fixed part of the option name, and the address of a variable.  The
466    variable, type `char *', is set to the variable part of the given
467    option if the fixed part matches.  The actual option name is made
468    by appending `-m' to the specified name.  */
469 #define TARGET_OPTIONS                                          \
470 { { "tune=",            &ix86_tune_string,                      \
471     N_("Schedule code for given CPU"), 0},                      \
472   { "fpmath=",          &ix86_fpmath_string,                    \
473     N_("Generate floating point mathematics using given instruction set"), 0},\
474   { "arch=",            &ix86_arch_string,                      \
475     N_("Generate code for given CPU"), 0},                      \
476   { "regparm=",         &ix86_regparm_string,                   \
477     N_("Number of registers used to pass integer arguments"), 0},\
478   { "align-loops=",     &ix86_align_loops_string,               \
479     N_("Loop code aligned to this power of 2"), 0},             \
480   { "align-jumps=",     &ix86_align_jumps_string,               \
481     N_("Jump targets are aligned to this power of 2"), 0},      \
482   { "align-functions=", &ix86_align_funcs_string,               \
483     N_("Function starts are aligned to this power of 2"), 0},   \
484   { "preferred-stack-boundary=",                                \
485     &ix86_preferred_stack_boundary_string,                      \
486     N_("Attempt to keep stack aligned to this power of 2"), 0}, \
487   { "branch-cost=",     &ix86_branch_cost_string,               \
488     N_("Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"), 0},\
489   { "cmodel=", &ix86_cmodel_string,                             \
490     N_("Use given x86-64 code model"), 0},                      \
491   { "debug-arg", &ix86_debug_arg_string,                        \
492     "" /* Undocumented.  */, 0},                                \
493   { "debug-addr", &ix86_debug_addr_string,                      \
494     "" /* Undocumented.  */, 0},                                \
495   { "asm=", &ix86_asm_string,                                   \
496     N_("Use given assembler dialect"), 0},                      \
497   { "tls-dialect=", &ix86_tls_dialect_string,                   \
498     N_("Use given thread-local storage dialect"), 0},           \
499   SUBTARGET_OPTIONS                                             \
500 }
501
502 /* Sometimes certain combinations of command options do not make
503    sense on a particular target machine.  You can define a macro
504    `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this.  This macro, if
505    defined, is executed once just after all the command options have
506    been parsed.
507
508    Don't use this macro to turn on various extra optimizations for
509    `-O'.  That is what `OPTIMIZATION_OPTIONS' is for.  */
510
511 #define OVERRIDE_OPTIONS override_options ()
512
513 /* These are meant to be redefined in the host dependent files */
514 #define SUBTARGET_SWITCHES
515 #define SUBTARGET_OPTIONS
516
517 /* Define this to change the optimizations performed by default.  */
518 #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL, SIZE) \
519   optimization_options ((LEVEL), (SIZE))
520
521 /* Support for configure-time defaults of some command line options.  */
522 #define OPTION_DEFAULT_SPECS \
523   {"arch", "%{!march=*:-march=%(VALUE)}"}, \
524   {"tune", "%{!mtune=*:%{!mcpu=*:%{!march=*:-mtune=%(VALUE)}}}" }, \
525   {"cpu", "%{!mtune=*:%{!mcpu=*:%{!march=*:-mtune=%(VALUE)}}}" }
526
527 /* Specs for the compiler proper */
528
529 #ifndef CC1_CPU_SPEC
530 #define CC1_CPU_SPEC "\
531 %{!mtune*: \
532 %{m386:mtune=i386 \
533 %n`-m386' is deprecated. Use `-march=i386' or `-mtune=i386' instead.\n} \
534 %{m486:-mtune=i486 \
535 %n`-m486' is deprecated. Use `-march=i486' or `-mtune=i486' instead.\n} \
536 %{mpentium:-mtune=pentium \
537 %n`-mpentium' is deprecated. Use `-march=pentium' or `-mtune=pentium' instead.\n} \
538 %{mpentiumpro:-mtune=pentiumpro \
539 %n`-mpentiumpro' is deprecated. Use `-march=pentiumpro' or `-mtune=pentiumpro' instead.\n} \
540 %{mcpu=*:-mtune=%* \
541 %n`-mcpu=' is deprecated. Use `-mtune=' or '-march=' instead.\n}} \
542 %<mcpu=* \
543 %{mintel-syntax:-masm=intel \
544 %n`-mintel-syntax' is deprecated. Use `-masm=intel' instead.\n} \
545 %{mno-intel-syntax:-masm=att \
546 %n`-mno-intel-syntax' is deprecated. Use `-masm=att' instead.\n}"
547 #endif
548 \f
549 /* Target CPU builtins.  */
550 #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS()                               \
551   do                                                            \
552     {                                                           \
553       size_t arch_len = strlen (ix86_arch_string);              \
554       size_t tune_len = strlen (ix86_tune_string);              \
555       int last_arch_char = ix86_arch_string[arch_len - 1];      \
556       int last_tune_char = ix86_tune_string[tune_len - 1];              \
557                                                                 \
558       if (TARGET_64BIT)                                         \
559         {                                                       \
560           builtin_assert ("cpu=x86_64");                        \
561           builtin_assert ("machine=x86_64");                    \
562           builtin_define ("__amd64");                           \
563           builtin_define ("__amd64__");                         \
564           builtin_define ("__x86_64");                          \
565           builtin_define ("__x86_64__");                        \
566         }                                                       \
567       else                                                      \
568         {                                                       \
569           builtin_assert ("cpu=i386");                          \
570           builtin_assert ("machine=i386");                      \
571           builtin_define_std ("i386");                          \
572         }                                                       \
573                                                                 \
574       /* Built-ins based on -mtune= (or -march= if no           \
575          -mtune= given).  */                                    \
576       if (TARGET_386)                                           \
577         builtin_define ("__tune_i386__");                       \
578       else if (TARGET_486)                                      \
579         builtin_define ("__tune_i486__");                       \
580       else if (TARGET_PENTIUM)                                  \
581         {                                                       \
582           builtin_define ("__tune_i586__");                     \
583           builtin_define ("__tune_pentium__");                  \
584           if (last_tune_char == 'x')                            \
585             builtin_define ("__tune_pentium_mmx__");            \
586         }                                                       \
587       else if (TARGET_PENTIUMPRO)                               \
588         {                                                       \
589           builtin_define ("__tune_i686__");                     \
590           builtin_define ("__tune_pentiumpro__");               \
591           switch (last_tune_char)                               \
592             {                                                   \
593             case '3':                                           \
594               builtin_define ("__tune_pentium3__");             \
595               /* FALLTHRU */                                    \
596             case '2':                                           \
597               builtin_define ("__tune_pentium2__");             \
598               break;                                            \
599             }                                                   \
600         }                                                       \
601       else if (TARGET_K6)                                       \
602         {                                                       \
603           builtin_define ("__tune_k6__");                       \
604           if (last_tune_char == '2')                            \
605             builtin_define ("__tune_k6_2__");                   \
606           else if (last_tune_char == '3')                       \
607             builtin_define ("__tune_k6_3__");                   \
608         }                                                       \
609       else if (TARGET_ATHLON)                                   \
610         {                                                       \
611           builtin_define ("__tune_athlon__");                   \
612           /* Only plain "athlon" lacks SSE.  */                 \
613           if (last_tune_char != 'n')                            \
614             builtin_define ("__tune_athlon_sse__");             \
615         }                                                       \
616       else if (TARGET_K8)                                       \
617         builtin_define ("__tune_k8__");                         \
618       else if (TARGET_PENTIUM4)                                 \
619         builtin_define ("__tune_pentium4__");                   \
620       else if (TARGET_NOCONA)                                   \
621         builtin_define ("__tune_nocona__");                     \
622                                                                 \
623       if (TARGET_MMX)                                           \
624         builtin_define ("__MMX__");                             \
625       if (TARGET_3DNOW)                                         \
626         builtin_define ("__3dNOW__");                           \
627       if (TARGET_3DNOW_A)                                       \
628         builtin_define ("__3dNOW_A__");                         \
629       if (TARGET_SSE)                                           \
630         builtin_define ("__SSE__");                             \
631       if (TARGET_SSE2)                                          \
632         builtin_define ("__SSE2__");                            \
633       if (TARGET_SSE3)                                          \
634         builtin_define ("__SSE3__");                            \
635       if (TARGET_SSE_MATH && TARGET_SSE)                        \
636         builtin_define ("__SSE_MATH__");                        \
637       if (TARGET_SSE_MATH && TARGET_SSE2)                       \
638         builtin_define ("__SSE2_MATH__");                       \
639                                                                 \
640       /* Built-ins based on -march=.  */                        \
641       if (ix86_arch == PROCESSOR_I486)                          \
642         {                                                       \
643           builtin_define ("__i486");                            \
644           builtin_define ("__i486__");                          \
645         }                                                       \
646       else if (ix86_arch == PROCESSOR_PENTIUM)                  \
647         {                                                       \
648           builtin_define ("__i586");                            \
649           builtin_define ("__i586__");                          \
650           builtin_define ("__pentium");                         \
651           builtin_define ("__pentium__");                       \
652           if (last_arch_char == 'x')                            \
653             builtin_define ("__pentium_mmx__");                 \
654         }                                                       \
655       else if (ix86_arch == PROCESSOR_PENTIUMPRO)               \
656         {                                                       \
657           builtin_define ("__i686");                            \
658           builtin_define ("__i686__");                          \
659           builtin_define ("__pentiumpro");                      \
660           builtin_define ("__pentiumpro__");                    \
661         }                                                       \
662       else if (ix86_arch == PROCESSOR_K6)                       \
663         {                                                       \
664                                                                 \
665           builtin_define ("__k6");                              \
666           builtin_define ("__k6__");                            \
667           if (last_arch_char == '2')                            \
668             builtin_define ("__k6_2__");                        \
669           else if (last_arch_char == '3')                       \
670             builtin_define ("__k6_3__");                        \
671         }                                                       \
672       else if (ix86_arch == PROCESSOR_ATHLON)                   \
673         {                                                       \
674           builtin_define ("__athlon");                          \
675           builtin_define ("__athlon__");                        \
676           /* Only plain "athlon" lacks SSE.  */                 \
677           if (last_arch_char != 'n')                            \
678             builtin_define ("__athlon_sse__");                  \
679         }                                                       \
680       else if (ix86_arch == PROCESSOR_K8)                       \
681         {                                                       \
682           builtin_define ("__k8");                              \
683           builtin_define ("__k8__");                            \
684         }                                                       \
685       else if (ix86_arch == PROCESSOR_PENTIUM4)                 \
686         {                                                       \
687           builtin_define ("__pentium4");                        \
688           builtin_define ("__pentium4__");                      \
689         }                                                       \
690       else if (ix86_arch == PROCESSOR_NOCONA)                   \
691         {                                                       \
692           builtin_define ("__nocona");                          \
693           builtin_define ("__nocona__");                        \
694         }                                                       \
695     }                                                           \
696   while (0)
697
698 #define TARGET_CPU_DEFAULT_i386 0
699 #define TARGET_CPU_DEFAULT_i486 1
700 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium 2
701 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium_mmx 3
702 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentiumpro 4
703 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium2 5
704 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium3 6
705 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium4 7
706 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k6 8
707 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k6_2 9
708 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k6_3 10
709 #define TARGET_CPU_DEFAULT_athlon 11
710 #define TARGET_CPU_DEFAULT_athlon_sse 12
711 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k8 13
712 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium_m 14
713 #define TARGET_CPU_DEFAULT_prescott 15
714 #define TARGET_CPU_DEFAULT_nocona 16
715
716 #define TARGET_CPU_DEFAULT_NAMES {"i386", "i486", "pentium", "pentium-mmx",\
717                                   "pentiumpro", "pentium2", "pentium3", \
718                                   "pentium4", "k6", "k6-2", "k6-3",\
719                                   "athlon", "athlon-4", "k8", \
720                                   "pentium-m", "prescott", "nocona"}
721
722 #ifndef CC1_SPEC
723 #define CC1_SPEC "%(cc1_cpu) "
724 #endif
725
726 /* This macro defines names of additional specifications to put in the
727    specs that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its
728    definition is an initializer with a subgrouping for each command option.
729
730    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
731    specification name, and a string constant that used by the GCC driver
732    program.
733
734    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
735
736 #ifndef SUBTARGET_EXTRA_SPECS
737 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
738 #endif
739
740 #define EXTRA_SPECS                                                     \
741   { "cc1_cpu",  CC1_CPU_SPEC },                                         \
742   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
743 \f
744 /* target machine storage layout */
745
746 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 80
747
748 /* Set the value of FLT_EVAL_METHOD in float.h.  When using only the
749    FPU, assume that the fpcw is set to extended precision; when using
750    only SSE, rounding is correct; when using both SSE and the FPU,
751    the rounding precision is indeterminate, since either may be chosen
752    apparently at random.  */
753 #define TARGET_FLT_EVAL_METHOD \
754   (TARGET_MIX_SSE_I387 ? -1 : TARGET_SSE_MATH ? 0 : 2)
755
756 #define SHORT_TYPE_SIZE 16
757 #define INT_TYPE_SIZE 32
758 #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
759 #define LONG_TYPE_SIZE BITS_PER_WORD
760 #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
761 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
762
763 #if defined (TARGET_BI_ARCH) || TARGET_64BIT_DEFAULT
764 #define MAX_BITS_PER_WORD 64
765 #else
766 #define MAX_BITS_PER_WORD 32
767 #endif
768
769 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
770 /* That is true on the 80386.  */
771
772 #define BITS_BIG_ENDIAN 0
773
774 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
775 /* That is not true on the 80386.  */
776 #define BYTES_BIG_ENDIAN 0
777
778 /* Define this if most significant word of a multiword number is the lowest
779    numbered.  */
780 /* Not true for 80386 */
781 #define WORDS_BIG_ENDIAN 0
782
783 /* Width of a word, in units (bytes).  */
784 #define UNITS_PER_WORD (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
785 #ifdef IN_LIBGCC2
786 #define MIN_UNITS_PER_WORD      (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
787 #else
788 #define MIN_UNITS_PER_WORD      4
789 #endif
790
791 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
792 #define PARM_BOUNDARY BITS_PER_WORD
793
794 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
795 #define STACK_BOUNDARY BITS_PER_WORD
796
797 /* Boundary (in *bits*) on which the stack pointer prefers to be
798    aligned; the compiler cannot rely on having this alignment.  */
799 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY ix86_preferred_stack_boundary
800
801 /* As of July 2001, many runtimes to not align the stack properly when
802    entering main.  This causes expand_main_function to forcibly align
803    the stack, which results in aligned frames for functions called from
804    main, though it does nothing for the alignment of main itself.  */
805 #define FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN \
806   (ix86_preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY && !TARGET_64BIT)
807
808 /* Minimum allocation boundary for the code of a function.  */
809 #define FUNCTION_BOUNDARY 8
810
811 /* C++ stores the virtual bit in the lowest bit of function pointers.  */
812 #define TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION ptrmemfunc_vbit_in_pfn
813
814 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
815
816 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY BITS_PER_WORD
817
818 /* Minimum size in bits of the largest boundary to which any
819    and all fundamental data types supported by the hardware
820    might need to be aligned. No data type wants to be aligned
821    rounder than this.
822
823    Pentium+ prefers DFmode values to be aligned to 64 bit boundary
824    and Pentium Pro XFmode values at 128 bit boundaries.  */
825
826 #define BIGGEST_ALIGNMENT 128
827
828 /* Decide whether a variable of mode MODE should be 128 bit aligned.  */
829 #define ALIGN_MODE_128(MODE) \
830  ((MODE) == XFmode || (MODE) == TFmode || SSE_REG_MODE_P (MODE))
831
832 /* The published ABIs say that doubles should be aligned on word
833    boundaries, so lower the alignment for structure fields unless
834    -malign-double is set.  */
835
836 /* ??? Blah -- this macro is used directly by libobjc.  Since it
837    supports no vector modes, cut out the complexity and fall back
838    on BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT.  */
839 #ifdef IN_TARGET_LIBS
840 #ifdef __x86_64__
841 #define BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT 128
842 #else
843 #define BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT 32
844 #endif
845 #else
846 #define ADJUST_FIELD_ALIGN(FIELD, COMPUTED) \
847    x86_field_alignment (FIELD, COMPUTED)
848 #endif
849
850 /* If defined, a C expression to compute the alignment given to a
851    constant that is being placed in memory.  EXP is the constant
852    and ALIGN is the alignment that the object would ordinarily have.
853    The value of this macro is used instead of that alignment to align
854    the object.
855
856    If this macro is not defined, then ALIGN is used.
857
858    The typical use of this macro is to increase alignment for string
859    constants to be word aligned so that `strcpy' calls that copy
860    constants can be done inline.  */
861
862 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN) ix86_constant_alignment ((EXP), (ALIGN))
863
864 /* If defined, a C expression to compute the alignment for a static
865    variable.  TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that
866    the object would ordinarily have.  The value of this macro is used
867    instead of that alignment to align the object.
868
869    If this macro is not defined, then ALIGN is used.
870
871    One use of this macro is to increase alignment of medium-size
872    data to make it all fit in fewer cache lines.  Another is to
873    cause character arrays to be word-aligned so that `strcpy' calls
874    that copy constants to character arrays can be done inline.  */
875
876 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN) ix86_data_alignment ((TYPE), (ALIGN))
877
878 /* If defined, a C expression to compute the alignment for a local
879    variable.  TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that
880    the object would ordinarily have.  The value of this macro is used
881    instead of that alignment to align the object.
882
883    If this macro is not defined, then ALIGN is used.
884
885    One use of this macro is to increase alignment of medium-size
886    data to make it all fit in fewer cache lines.  */
887
888 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN) ix86_local_alignment ((TYPE), (ALIGN))
889
890 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in
891    bits, of an argument with the specified mode and type.  If it is
892    not defined, `PARM_BOUNDARY' is used for all arguments.  */
893
894 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
895   ix86_function_arg_boundary ((MODE), (TYPE))
896
897 /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
898    when given unaligned data.  */
899 #define STRICT_ALIGNMENT 0
900
901 /* If bit field type is int, don't let it cross an int,
902    and give entire struct the alignment of an int.  */
903 /* Required on the 386 since it doesn't have bit-field insns.  */
904 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
905 \f
906 /* Standard register usage.  */
907
908 /* This processor has special stack-like registers.  See reg-stack.c
909    for details.  */
910
911 #define STACK_REGS
912 #define IS_STACK_MODE(MODE)                                     \
913   ((MODE) == DFmode || (MODE) == SFmode || (MODE) == XFmode)    \
914
915 /* Number of actual hardware registers.
916    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
917    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
918    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
919    even those that are not normally considered general registers.
920
921    In the 80386 we give the 8 general purpose registers the numbers 0-7.
922    We number the floating point registers 8-15.
923    Note that registers 0-7 can be accessed as a  short or int,
924    while only 0-3 may be used with byte `mov' instructions.
925
926    Reg 16 does not correspond to any hardware register, but instead
927    appears in the RTL as an argument pointer prior to reload, and is
928    eliminated during reloading in favor of either the stack or frame
929    pointer.  */
930
931 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 53
932
933 /* Number of hardware registers that go into the DWARF-2 unwind info.
934    If not defined, equals FIRST_PSEUDO_REGISTER.  */
935
936 #define DWARF_FRAME_REGISTERS 17
937
938 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
939    and are not available for the register allocator.
940    On the 80386, the stack pointer is such, as is the arg pointer.
941
942    The value is zero if the register is not fixed on either 32 or
943    64 bit targets, one if the register if fixed on both 32 and 64
944    bit targets, two if it is only fixed on 32bit targets and three
945    if its only fixed on 64bit targets.
946    Proper values are computed in the CONDITIONAL_REGISTER_USAGE.
947  */
948 #define FIXED_REGISTERS                                         \
949 /*ax,dx,cx,bx,si,di,bp,sp,st,st1,st2,st3,st4,st5,st6,st7*/      \
950 {  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,       \
951 /*arg,flags,fpsr,dir,frame*/                                    \
952     1,    1,   1,  1,    1,                                     \
953 /*xmm0,xmm1,xmm2,xmm3,xmm4,xmm5,xmm6,xmm7*/                     \
954      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,                      \
955 /*mmx0,mmx1,mmx2,mmx3,mmx4,mmx5,mmx6,mmx7*/                     \
956      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,                      \
957 /*  r8,  r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15*/                     \
958      2,   2,   2,   2,   2,   2,   2,   2,                      \
959 /*xmm8,xmm9,xmm10,xmm11,xmm12,xmm13,xmm14,xmm15*/               \
960      2,   2,    2,    2,    2,    2,    2,    2}
961
962
963 /* 1 for registers not available across function calls.
964    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
965    registers that can be used without being saved.
966    The latter must include the registers where values are returned
967    and the register where structure-value addresses are passed.
968    Aside from that, you can include as many other registers as you like.
969
970    The value is zero if the register is not fixed on either 32 or
971    64 bit targets, one if the register if fixed on both 32 and 64
972    bit targets, two if it is only fixed on 32bit targets and three
973    if its only fixed on 64bit targets.
974    Proper values are computed in the CONDITIONAL_REGISTER_USAGE.
975 */
976 #define CALL_USED_REGISTERS                                     \
977 /*ax,dx,cx,bx,si,di,bp,sp,st,st1,st2,st3,st4,st5,st6,st7*/      \
978 {  1, 1, 1, 0, 3, 3, 0, 1, 1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,       \
979 /*arg,flags,fpsr,dir,frame*/                                    \
980      1,   1,   1,  1,    1,                                     \
981 /*xmm0,xmm1,xmm2,xmm3,xmm4,xmm5,xmm6,xmm7*/                     \
982      1,   1,   1,   1,   1,  1,    1,   1,                      \
983 /*mmx0,mmx1,mmx2,mmx3,mmx4,mmx5,mmx6,mmx7*/                     \
984      1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,                      \
985 /*  r8,  r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15*/                     \
986      1,   1,   1,   1,   2,   2,   2,   2,                      \
987 /*xmm8,xmm9,xmm10,xmm11,xmm12,xmm13,xmm14,xmm15*/               \
988      1,   1,    1,    1,    1,    1,    1,    1}                \
989
990 /* Order in which to allocate registers.  Each register must be
991    listed once, even those in FIXED_REGISTERS.  List frame pointer
992    late and fixed registers last.  Note that, in general, we prefer
993    registers listed in CALL_USED_REGISTERS, keeping the others
994    available for storage of persistent values.
995
996    The ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC actually overwrite the order,
997    so this is just empty initializer for array.  */
998
999 #define REG_ALLOC_ORDER                                         \
1000 {  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,\
1001    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  \
1002    33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  \
1003    48, 49, 50, 51, 52 }
1004
1005 /* ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC is a macro which permits reg_alloc_order
1006    to be rearranged based on a particular function.  When using sse math,
1007    we want to allocate SSE before x87 registers and vice vera.  */
1008
1009 #define ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC x86_order_regs_for_local_alloc ()
1010
1011
1012 /* Macro to conditionally modify fixed_regs/call_used_regs.  */
1013 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE                                      \
1014 do {                                                                    \
1015     int i;                                                              \
1016     for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                         \
1017       {                                                                 \
1018         if (fixed_regs[i] > 1)                                          \
1019           fixed_regs[i] = (fixed_regs[i] == (TARGET_64BIT ? 3 : 2));    \
1020         if (call_used_regs[i] > 1)                                      \
1021           call_used_regs[i] = (call_used_regs[i]                        \
1022                                == (TARGET_64BIT ? 3 : 2));              \
1023       }                                                                 \
1024     if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM)                      \
1025       {                                                                 \
1026         fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                        \
1027         call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                    \
1028       }                                                                 \
1029     if (! TARGET_MMX)                                                   \
1030       {                                                                 \
1031         int i;                                                          \
1032         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                     \
1033           if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int)MMX_REGS], i)) \
1034             fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1;                      \
1035       }                                                                 \
1036     if (! TARGET_SSE)                                                   \
1037       {                                                                 \
1038         int i;                                                          \
1039         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                     \
1040           if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int)SSE_REGS], i)) \
1041             fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1;                      \
1042       }                                                                 \
1043     if (! TARGET_80387 && ! TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387)              \
1044       {                                                                 \
1045         int i;                                                          \
1046         HARD_REG_SET x;                                                 \
1047         COPY_HARD_REG_SET (x, reg_class_contents[(int)FLOAT_REGS]);     \
1048         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                     \
1049           if (TEST_HARD_REG_BIT (x, i))                                 \
1050             fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1;                      \
1051       }                                                                 \
1052   } while (0)
1053
1054 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
1055    to hold something of mode MODE.
1056    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
1057    but can be less for certain modes in special long registers.
1058
1059    Actually there are no two word move instructions for consecutive
1060    registers.  And only registers 0-3 may have mov byte instructions
1061    applied to them.
1062    */
1063
1064 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)   \
1065   (FP_REGNO_P (REGNO) || SSE_REGNO_P (REGNO) || MMX_REGNO_P (REGNO)     \
1066    ? (COMPLEX_MODE_P (MODE) ? 2 : 1)                                    \
1067    : ((MODE) == XFmode                                                  \
1068       ? (TARGET_64BIT ? 2 : 3)                                          \
1069       : (MODE) == XCmode                                                \
1070       ? (TARGET_64BIT ? 4 : 6)                                          \
1071       : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)))
1072
1073 #define VALID_SSE2_REG_MODE(MODE) \
1074     ((MODE) == V16QImode || (MODE) == V8HImode || (MODE) == V2DFmode    \
1075      || (MODE) == V2DImode || (MODE) == DFmode)
1076
1077 #define VALID_SSE_REG_MODE(MODE)                                        \
1078     ((MODE) == TImode || (MODE) == V4SFmode || (MODE) == V4SImode       \
1079      || (MODE) == SFmode || (MODE) == TFmode)
1080
1081 #define VALID_MMX_REG_MODE_3DNOW(MODE) \
1082     ((MODE) == V2SFmode || (MODE) == SFmode)
1083
1084 #define VALID_MMX_REG_MODE(MODE)                                        \
1085     ((MODE) == DImode || (MODE) == V8QImode || (MODE) == V4HImode       \
1086      || (MODE) == V2SImode || (MODE) == SImode)
1087
1088 /* ??? No autovectorization into MMX or 3DNOW until we can reliably
1089    place emms and femms instructions.  */
1090 #define UNITS_PER_SIMD_WORD (TARGET_SSE ? 16 : 0)
1091
1092 #define VALID_FP_MODE_P(MODE)                                           \
1093     ((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode || (MODE) == XFmode           \
1094      || (MODE) == SCmode || (MODE) == DCmode || (MODE) == XCmode)       \
1095
1096 #define VALID_INT_MODE_P(MODE)                                          \
1097     ((MODE) == QImode || (MODE) == HImode || (MODE) == SImode           \
1098      || (MODE) == DImode                                                \
1099      || (MODE) == CQImode || (MODE) == CHImode || (MODE) == CSImode     \
1100      || (MODE) == CDImode                                               \
1101      || (TARGET_64BIT && ((MODE) == TImode || (MODE) == CTImode         \
1102          || (MODE) == TFmode || (MODE) == TCmode)))
1103
1104 /* Return true for modes passed in SSE registers.  */
1105 #define SSE_REG_MODE_P(MODE) \
1106  ((MODE) == TImode || (MODE) == V16QImode || (MODE) == TFmode           \
1107    || (MODE) == V8HImode || (MODE) == V2DFmode || (MODE) == V2DImode    \
1108    || (MODE) == V4SFmode || (MODE) == V4SImode)
1109
1110 /* Return true for modes passed in MMX registers.  */
1111 #define MMX_REG_MODE_P(MODE) \
1112  ((MODE) == V8QImode || (MODE) == V4HImode || (MODE) == V2SImode        \
1113    || (MODE) == V2SFmode)
1114
1115 /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.  */
1116
1117 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
1118    ix86_hard_regno_mode_ok ((REGNO), (MODE))
1119
1120 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
1121    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
1122    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
1123    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
1124
1125 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)                           \
1126   ((MODE1) == (MODE2)                                           \
1127    || (((MODE1) == HImode || (MODE1) == SImode                  \
1128         || ((MODE1) == QImode                                   \
1129             && (TARGET_64BIT || !TARGET_PARTIAL_REG_STALL))     \
1130         || ((MODE1) == DImode && TARGET_64BIT))                 \
1131        && ((MODE2) == HImode || (MODE2) == SImode               \
1132            || ((MODE2) == QImode                                \
1133                && (TARGET_64BIT || !TARGET_PARTIAL_REG_STALL))  \
1134            || ((MODE2) == DImode && TARGET_64BIT))))
1135
1136 /* It is possible to write patterns to move flags; but until someone
1137    does it,  */
1138 #define AVOID_CCMODE_COPIES
1139
1140 /* Specify the modes required to caller save a given hard regno.
1141    We do this on i386 to prevent flags from being saved at all.
1142
1143    Kill any attempts to combine saving of modes.  */
1144
1145 #define HARD_REGNO_CALLER_SAVE_MODE(REGNO, NREGS, MODE)                 \
1146   (CC_REGNO_P (REGNO) ? VOIDmode                                        \
1147    : (MODE) == VOIDmode && (NREGS) != 1 ? VOIDmode                      \
1148    : (MODE) == VOIDmode ? choose_hard_reg_mode ((REGNO), (NREGS), false)\
1149    : (MODE) == HImode && !TARGET_PARTIAL_REG_STALL ? SImode             \
1150    : (MODE) == QImode && (REGNO) >= 4 && !TARGET_64BIT ? SImode         \
1151    : (MODE))
1152 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
1153    The values of these macros are register numbers.  */
1154
1155 /* on the 386 the pc register is %eip, and is not usable as a general
1156    register.  The ordinary mov instructions won't work */
1157 /* #define PC_REGNUM  */
1158
1159 /* Register to use for pushing function arguments.  */
1160 #define STACK_POINTER_REGNUM 7
1161
1162 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1163 #define HARD_FRAME_POINTER_REGNUM 6
1164
1165 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1166 #define FRAME_POINTER_REGNUM 20
1167
1168 /* First floating point reg */
1169 #define FIRST_FLOAT_REG 8
1170
1171 /* First & last stack-like regs */
1172 #define FIRST_STACK_REG FIRST_FLOAT_REG
1173 #define LAST_STACK_REG (FIRST_FLOAT_REG + 7)
1174
1175 #define FIRST_SSE_REG (FRAME_POINTER_REGNUM + 1)
1176 #define LAST_SSE_REG  (FIRST_SSE_REG + 7)
1177
1178 #define FIRST_MMX_REG  (LAST_SSE_REG + 1)
1179 #define LAST_MMX_REG   (FIRST_MMX_REG + 7)
1180
1181 #define FIRST_REX_INT_REG  (LAST_MMX_REG + 1)
1182 #define LAST_REX_INT_REG   (FIRST_REX_INT_REG + 7)
1183
1184 #define FIRST_REX_SSE_REG  (LAST_REX_INT_REG + 1)
1185 #define LAST_REX_SSE_REG   (FIRST_REX_SSE_REG + 7)
1186
1187 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
1188    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
1189    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
1190    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
1191 #define FRAME_POINTER_REQUIRED  ix86_frame_pointer_required ()
1192
1193 /* Override this in other tm.h files to cope with various OS losage
1194    requiring a frame pointer.  */
1195 #ifndef SUBTARGET_FRAME_POINTER_REQUIRED
1196 #define SUBTARGET_FRAME_POINTER_REQUIRED 0
1197 #endif
1198
1199 /* Make sure we can access arbitrary call frames.  */
1200 #define SETUP_FRAME_ADDRESSES()  ix86_setup_frame_addresses ()
1201
1202 /* Base register for access to arguments of the function.  */
1203 #define ARG_POINTER_REGNUM 16
1204
1205 /* Register in which static-chain is passed to a function.
1206    We do use ECX as static chain register for 32 bit ABI.  On the
1207    64bit ABI, ECX is an argument register, so we use R10 instead.  */
1208 #define STATIC_CHAIN_REGNUM (TARGET_64BIT ? FIRST_REX_INT_REG + 10 - 8 : 2)
1209
1210 /* Register to hold the addressing base for position independent
1211    code access to data items.  We don't use PIC pointer for 64bit
1212    mode.  Define the regnum to dummy value to prevent gcc from
1213    pessimizing code dealing with EBX.
1214
1215    To avoid clobbering a call-saved register unnecessarily, we renumber
1216    the pic register when possible.  The change is visible after the
1217    prologue has been emitted.  */
1218
1219 #define REAL_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM  3
1220
1221 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM                         \
1222   (TARGET_64BIT || !flag_pic ? INVALID_REGNUM           \
1223    : reload_completed ? REGNO (pic_offset_table_rtx)    \
1224    : REAL_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM)
1225
1226 #define GOT_SYMBOL_NAME "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"
1227
1228 /* A C expression which can inhibit the returning of certain function
1229    values in registers, based on the type of value.  A nonzero value
1230    says to return the function value in memory, just as large
1231    structures are always returned.  Here TYPE will be a C expression
1232    of type `tree', representing the data type of the value.
1233
1234    Note that values of mode `BLKmode' must be explicitly handled by
1235    this macro.  Also, the option `-fpcc-struct-return' takes effect
1236    regardless of this macro.  On most systems, it is possible to
1237    leave the macro undefined; this causes a default definition to be
1238    used, whose value is the constant 1 for `BLKmode' values, and 0
1239    otherwise.
1240
1241    Do not use this macro to indicate that structures and unions
1242    should always be returned in memory.  You should instead use
1243    `DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN' to indicate this.  */
1244
1245 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE) \
1246   ix86_return_in_memory (TYPE)
1247
1248 /* This is overridden by <cygwin.h>.  */
1249 #define MS_AGGREGATE_RETURN 0
1250
1251 /* This is overridden by <netware.h>.  */
1252 #define KEEP_AGGREGATE_RETURN_POINTER 0
1253 \f
1254 /* Define the classes of registers for register constraints in the
1255    machine description.  Also define ranges of constants.
1256
1257    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
1258    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
1259    and contain no registers.
1260
1261    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
1262    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
1263    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
1264    Also, registers outside this class are allocated only when
1265    instructions express preferences for them.
1266
1267    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
1268    a larger-numbered class must never be contained completely
1269    in a smaller-numbered class.
1270
1271    For any two classes, it is very desirable that there be another
1272    class that represents their union.
1273
1274    It might seem that class BREG is unnecessary, since no useful 386
1275    opcode needs reg %ebx.  But some systems pass args to the OS in ebx,
1276    and the "b" register constraint is useful in asms for syscalls.
1277
1278    The flags and fpsr registers are in no class.  */
1279
1280 enum reg_class
1281 {
1282   NO_REGS,
1283   AREG, DREG, CREG, BREG, SIREG, DIREG,
1284   AD_REGS,                      /* %eax/%edx for DImode */
1285   Q_REGS,                       /* %eax %ebx %ecx %edx */
1286   NON_Q_REGS,                   /* %esi %edi %ebp %esp */
1287   INDEX_REGS,                   /* %eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp */
1288   LEGACY_REGS,                  /* %eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp %esp */
1289   GENERAL_REGS,                 /* %eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp %esp %r8 - %r15*/
1290   FP_TOP_REG, FP_SECOND_REG,    /* %st(0) %st(1) */
1291   FLOAT_REGS,
1292   SSE_REGS,
1293   MMX_REGS,
1294   FP_TOP_SSE_REGS,
1295   FP_SECOND_SSE_REGS,
1296   FLOAT_SSE_REGS,
1297   FLOAT_INT_REGS,
1298   INT_SSE_REGS,
1299   FLOAT_INT_SSE_REGS,
1300   ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES
1301 };
1302
1303 #define N_REG_CLASSES ((int) LIM_REG_CLASSES)
1304
1305 #define INTEGER_CLASS_P(CLASS) \
1306   reg_class_subset_p ((CLASS), GENERAL_REGS)
1307 #define FLOAT_CLASS_P(CLASS) \
1308   reg_class_subset_p ((CLASS), FLOAT_REGS)
1309 #define SSE_CLASS_P(CLASS) \
1310   reg_class_subset_p ((CLASS), SSE_REGS)
1311 #define MMX_CLASS_P(CLASS) \
1312   reg_class_subset_p ((CLASS), MMX_REGS)
1313 #define MAYBE_INTEGER_CLASS_P(CLASS) \
1314   reg_classes_intersect_p ((CLASS), GENERAL_REGS)
1315 #define MAYBE_FLOAT_CLASS_P(CLASS) \
1316   reg_classes_intersect_p ((CLASS), FLOAT_REGS)
1317 #define MAYBE_SSE_CLASS_P(CLASS) \
1318   reg_classes_intersect_p (SSE_REGS, (CLASS))
1319 #define MAYBE_MMX_CLASS_P(CLASS) \
1320   reg_classes_intersect_p (MMX_REGS, (CLASS))
1321
1322 #define Q_CLASS_P(CLASS) \
1323   reg_class_subset_p ((CLASS), Q_REGS)
1324
1325 /* Give names of register classes as strings for dump file.  */
1326
1327 #define REG_CLASS_NAMES \
1328 {  "NO_REGS",                           \
1329    "AREG", "DREG", "CREG", "BREG",      \
1330    "SIREG", "DIREG",                    \
1331    "AD_REGS",                           \
1332    "Q_REGS", "NON_Q_REGS",              \
1333    "INDEX_REGS",                        \
1334    "LEGACY_REGS",                       \
1335    "GENERAL_REGS",                      \
1336    "FP_TOP_REG", "FP_SECOND_REG",       \
1337    "FLOAT_REGS",                        \
1338    "SSE_REGS",                          \
1339    "MMX_REGS",                          \
1340    "FP_TOP_SSE_REGS",                   \
1341    "FP_SECOND_SSE_REGS",                \
1342    "FLOAT_SSE_REGS",                    \
1343    "FLOAT_INT_REGS",                    \
1344    "INT_SSE_REGS",                      \
1345    "FLOAT_INT_SSE_REGS",                \
1346    "ALL_REGS" }
1347
1348 /* Define which registers fit in which classes.
1349    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1350    of length N_REG_CLASSES.  */
1351
1352 #define REG_CLASS_CONTENTS                                              \
1353 {     { 0x00,     0x0 },                                                \
1354       { 0x01,     0x0 }, { 0x02, 0x0 }, /* AREG, DREG */                \
1355       { 0x04,     0x0 }, { 0x08, 0x0 }, /* CREG, BREG */                \
1356       { 0x10,     0x0 }, { 0x20, 0x0 }, /* SIREG, DIREG */              \
1357       { 0x03,     0x0 },                /* AD_REGS */                   \
1358       { 0x0f,     0x0 },                /* Q_REGS */                    \
1359   { 0x1100f0,  0x1fe0 },                /* NON_Q_REGS */                \
1360       { 0x7f,  0x1fe0 },                /* INDEX_REGS */                \
1361   { 0x1100ff,  0x0 },                   /* LEGACY_REGS */               \
1362   { 0x1100ff,  0x1fe0 },                /* GENERAL_REGS */              \
1363      { 0x100,     0x0 }, { 0x0200, 0x0 },/* FP_TOP_REG, FP_SECOND_REG */\
1364     { 0xff00,     0x0 },                /* FLOAT_REGS */                \
1365 { 0x1fe00000,0x1fe000 },                /* SSE_REGS */                  \
1366 { 0xe0000000,    0x1f },                /* MMX_REGS */                  \
1367 { 0x1fe00100,0x1fe000 },                /* FP_TOP_SSE_REG */            \
1368 { 0x1fe00200,0x1fe000 },                /* FP_SECOND_SSE_REG */         \
1369 { 0x1fe0ff00,0x1fe000 },                /* FLOAT_SSE_REGS */            \
1370    { 0x1ffff,  0x1fe0 },                /* FLOAT_INT_REGS */            \
1371 { 0x1fe100ff,0x1fffe0 },                /* INT_SSE_REGS */              \
1372 { 0x1fe1ffff,0x1fffe0 },                /* FLOAT_INT_SSE_REGS */        \
1373 { 0xffffffff,0x1fffff }                                                 \
1374 }
1375
1376 /* The same information, inverted:
1377    Return the class number of the smallest class containing
1378    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1379    or could index an array.  */
1380
1381 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) (regclass_map[REGNO])
1382
1383 /* When defined, the compiler allows registers explicitly used in the
1384    rtl to be used as spill registers but prevents the compiler from
1385    extending the lifetime of these registers.  */
1386
1387 #define SMALL_REGISTER_CLASSES 1
1388
1389 #define QI_REG_P(X) \
1390   (REG_P (X) && REGNO (X) < 4)
1391
1392 #define GENERAL_REGNO_P(N) \
1393   ((N) < 8 || REX_INT_REGNO_P (N))
1394
1395 #define GENERAL_REG_P(X) \
1396   (REG_P (X) && GENERAL_REGNO_P (REGNO (X)))
1397
1398 #define ANY_QI_REG_P(X) (TARGET_64BIT ? GENERAL_REG_P(X) : QI_REG_P (X))
1399
1400 #define NON_QI_REG_P(X) \
1401   (REG_P (X) && REGNO (X) >= 4 && REGNO (X) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1402
1403 #define REX_INT_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_REX_INT_REG && (N) <= LAST_REX_INT_REG)
1404 #define REX_INT_REG_P(X) (REG_P (X) && REX_INT_REGNO_P (REGNO (X)))
1405
1406 #define FP_REG_P(X) (REG_P (X) && FP_REGNO_P (REGNO (X)))
1407 #define FP_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_STACK_REG && (N) <= LAST_STACK_REG)
1408 #define ANY_FP_REG_P(X) (REG_P (X) && ANY_FP_REGNO_P (REGNO (X)))
1409 #define ANY_FP_REGNO_P(N) (FP_REGNO_P (N) || SSE_REGNO_P (N))
1410
1411 #define SSE_REGNO_P(N) \
1412   (((N) >= FIRST_SSE_REG && (N) <= LAST_SSE_REG) \
1413    || ((N) >= FIRST_REX_SSE_REG && (N) <= LAST_REX_SSE_REG))
1414
1415 #define REX_SSE_REGNO_P(N) \
1416    ((N) >= FIRST_REX_SSE_REG && (N) <= LAST_REX_SSE_REG)
1417
1418 #define SSE_REGNO(N) \
1419   ((N) < 8 ? FIRST_SSE_REG + (N) : FIRST_REX_SSE_REG + (N) - 8)
1420 #define SSE_REG_P(N) (REG_P (N) && SSE_REGNO_P (REGNO (N)))
1421
1422 #define SSE_FLOAT_MODE_P(MODE) \
1423   ((TARGET_SSE && (MODE) == SFmode) || (TARGET_SSE2 && (MODE) == DFmode))
1424
1425 #define MMX_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_MMX_REG && (N) <= LAST_MMX_REG)
1426 #define MMX_REG_P(XOP) (REG_P (XOP) && MMX_REGNO_P (REGNO (XOP)))
1427
1428 #define STACK_REG_P(XOP)                \
1429   (REG_P (XOP) &&                       \
1430    REGNO (XOP) >= FIRST_STACK_REG &&    \
1431    REGNO (XOP) <= LAST_STACK_REG)
1432
1433 #define NON_STACK_REG_P(XOP) (REG_P (XOP) && ! STACK_REG_P (XOP))
1434
1435 #define STACK_TOP_P(XOP) (REG_P (XOP) && REGNO (XOP) == FIRST_STACK_REG)
1436
1437 #define CC_REG_P(X) (REG_P (X) && CC_REGNO_P (REGNO (X)))
1438 #define CC_REGNO_P(X) ((X) == FLAGS_REG || (X) == FPSR_REG)
1439
1440 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1441
1442 #define INDEX_REG_CLASS INDEX_REGS
1443 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
1444
1445 /* Unused letters:
1446     B                 TU W   
1447           h jk          vw  z
1448 */
1449
1450 /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.  */
1451
1452 #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C)        \
1453   ((C) == 'r' ? GENERAL_REGS :                                  \
1454    (C) == 'R' ? LEGACY_REGS :                                   \
1455    (C) == 'q' ? TARGET_64BIT ? GENERAL_REGS : Q_REGS :          \
1456    (C) == 'Q' ? Q_REGS :                                        \
1457    (C) == 'f' ? (TARGET_80387 || TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387  \
1458                  ? FLOAT_REGS                                   \
1459                  : NO_REGS) :                                   \
1460    (C) == 't' ? (TARGET_80387 || TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387  \
1461                  ? FP_TOP_REG                                   \
1462                  : NO_REGS) :                                   \
1463    (C) == 'u' ? (TARGET_80387 || TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387  \
1464                  ? FP_SECOND_REG                                \
1465                  : NO_REGS) :                                   \
1466    (C) == 'a' ? AREG :                                          \
1467    (C) == 'b' ? BREG :                                          \
1468    (C) == 'c' ? CREG :                                          \
1469    (C) == 'd' ? DREG :                                          \
1470    (C) == 'x' ? TARGET_SSE ? SSE_REGS : NO_REGS :               \
1471    (C) == 'Y' ? TARGET_SSE2? SSE_REGS : NO_REGS :               \
1472    (C) == 'y' ? TARGET_MMX ? MMX_REGS : NO_REGS :               \
1473    (C) == 'A' ? AD_REGS :                                       \
1474    (C) == 'D' ? DIREG :                                         \
1475    (C) == 'S' ? SIREG :                                         \
1476    (C) == 'l' ? INDEX_REGS :                                    \
1477    NO_REGS)
1478
1479 /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
1480    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
1481    This macro defines what the ranges are.
1482    C is the letter, and VALUE is a constant value.
1483    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.
1484
1485    I is for non-DImode shifts.
1486    J is for DImode shifts.
1487    K is for signed imm8 operands.
1488    L is for andsi as zero-extending move.
1489    M is for shifts that can be executed by the "lea" opcode.
1490    N is for immediate operands for out/in instructions (0-255)
1491    */
1492
1493 #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)                         \
1494   ((C) == 'I' ? (VALUE) >= 0 && (VALUE) <= 31                   \
1495    : (C) == 'J' ? (VALUE) >= 0 && (VALUE) <= 63                 \
1496    : (C) == 'K' ? (VALUE) >= -128 && (VALUE) <= 127             \
1497    : (C) == 'L' ? (VALUE) == 0xff || (VALUE) == 0xffff          \
1498    : (C) == 'M' ? (VALUE) >= 0 && (VALUE) <= 3                  \
1499    : (C) == 'N' ? (VALUE) >= 0 && (VALUE) <= 255                \
1500    : 0)
1501
1502 /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
1503    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.  We allow constants even if
1504    TARGET_387 isn't set, because the stack register converter may need to
1505    load 0.0 into the function value register.  */
1506
1507 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1508   ((C) == 'G' ? standard_80387_constant_p (VALUE) \
1509    : 0)
1510
1511 /* A C expression that defines the optional machine-dependent
1512    constraint letters that can be used to segregate specific types of
1513    operands, usually memory references, for the target machine.  Any
1514    letter that is not elsewhere defined and not matched by
1515    `REG_CLASS_FROM_LETTER' may be used.  Normally this macro will not
1516    be defined.
1517
1518    If it is required for a particular target machine, it should
1519    return 1 if VALUE corresponds to the operand type represented by
1520    the constraint letter C.  If C is not defined as an extra
1521    constraint, the value returned should be 0 regardless of VALUE.  */
1522
1523 #define EXTRA_CONSTRAINT(VALUE, D)                                      \
1524   ((D) == 'e' ? x86_64_immediate_operand (VALUE, VOIDmode)              \
1525    : (D) == 'Z' ? x86_64_zext_immediate_operand (VALUE, VOIDmode)       \
1526    : (D) == 'C' ? standard_sse_constant_p (VALUE)                       \
1527    : 0)
1528
1529 /* Place additional restrictions on the register class to use when it
1530    is necessary to be able to hold a value of mode MODE in a reload
1531    register for which class CLASS would ordinarily be used.  */
1532
1533 #define LIMIT_RELOAD_CLASS(MODE, CLASS)                         \
1534   ((MODE) == QImode && !TARGET_64BIT                            \
1535    && ((CLASS) == ALL_REGS || (CLASS) == GENERAL_REGS           \
1536        || (CLASS) == LEGACY_REGS || (CLASS) == INDEX_REGS)      \
1537    ? Q_REGS : (CLASS))
1538
1539 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1540    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1541    In general this is just CLASS; but on some machines
1542    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.
1543    On the 80386 series, we prevent floating constants from being
1544    reloaded into floating registers (since no move-insn can do that)
1545    and we ensure that QImodes aren't reloaded into the esi or edi reg.  */
1546
1547 /* Put float CONST_DOUBLE in the constant pool instead of fp regs.
1548    QImode must go into class Q_REGS.
1549    Narrow ALL_REGS to GENERAL_REGS.  This supports allowing movsf and
1550    movdf to do mem-to-mem moves through integer regs.  */
1551
1552 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X, CLASS) \
1553    ix86_preferred_reload_class ((X), (CLASS))
1554
1555 /* If we are copying between general and FP registers, we need a memory
1556    location. The same is true for SSE and MMX registers.  */
1557 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE) \
1558   ix86_secondary_memory_needed ((CLASS1), (CLASS2), (MODE), 1)
1559
1560 /* QImode spills from non-QI registers need a scratch.  This does not
1561    happen often -- the only example so far requires an uninitialized
1562    pseudo.  */
1563
1564 #define SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, OUT)                 \
1565   (((CLASS) == GENERAL_REGS || (CLASS) == LEGACY_REGS                   \
1566     || (CLASS) == INDEX_REGS) && !TARGET_64BIT && (MODE) == QImode      \
1567    ? Q_REGS : NO_REGS)
1568
1569 /* Return the maximum number of consecutive registers
1570    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
1571 /* On the 80386, this is the size of MODE in words,
1572    except in the FP regs, where a single reg is always enough.  */
1573 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)                                    \
1574  (!MAYBE_INTEGER_CLASS_P (CLASS)                                        \
1575   ? (COMPLEX_MODE_P (MODE) ? 2 : 1)                                     \
1576   : (((((MODE) == XFmode ? 12 : GET_MODE_SIZE (MODE)))                  \
1577       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
1578
1579 /* A C expression whose value is nonzero if pseudos that have been
1580    assigned to registers of class CLASS would likely be spilled
1581    because registers of CLASS are needed for spill registers.
1582
1583    The default value of this macro returns 1 if CLASS has exactly one
1584    register and zero otherwise.  On most machines, this default
1585    should be used.  Only define this macro to some other expression
1586    if pseudo allocated by `local-alloc.c' end up in memory because
1587    their hard registers were needed for spill registers.  If this
1588    macro returns nonzero for those classes, those pseudos will only
1589    be allocated by `global.c', which knows how to reallocate the
1590    pseudo to another register.  If there would not be another
1591    register available for reallocation, you should not change the
1592    definition of this macro since the only effect of such a
1593    definition would be to slow down register allocation.  */
1594
1595 #define CLASS_LIKELY_SPILLED_P(CLASS)                                   \
1596   (((CLASS) == AREG)                                                    \
1597    || ((CLASS) == DREG)                                                 \
1598    || ((CLASS) == CREG)                                                 \
1599    || ((CLASS) == BREG)                                                 \
1600    || ((CLASS) == AD_REGS)                                              \
1601    || ((CLASS) == SIREG)                                                \
1602    || ((CLASS) == DIREG)                                                \
1603    || ((CLASS) == FP_TOP_REG)                                           \
1604    || ((CLASS) == FP_SECOND_REG))
1605
1606 /* Return a class of registers that cannot change FROM mode to TO mode.
1607
1608    x87 registers can't do subreg as all values are reformated to extended
1609    precision.  XMM registers does not support with nonzero offsets equal
1610    to 4, 8 and 12 otherwise valid for integer registers. Since we can't
1611    determine these, prohibit all nonparadoxical subregs changing size.  */
1612
1613 #define CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS(FROM, TO, CLASS)       \
1614   (GET_MODE_SIZE (TO) < GET_MODE_SIZE (FROM)            \
1615    ? reg_classes_intersect_p (FLOAT_SSE_REGS, (CLASS))  \
1616      || MAYBE_MMX_CLASS_P (CLASS)                       \
1617    : GET_MODE_SIZE (FROM) != GET_MODE_SIZE (TO)         \
1618    ? reg_classes_intersect_p (FLOAT_REGS, (CLASS)) : 0)
1619 \f
1620 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1621
1622 /* Define this if pushing a word on the stack
1623    makes the stack pointer a smaller address.  */
1624 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1625
1626 /* Define this if the nominal address of the stack frame
1627    is at the high-address end of the local variables;
1628    that is, each additional local variable allocated
1629    goes at a more negative offset in the frame.  */
1630 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
1631
1632 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1633    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1634    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1635    of the first local allocated.  */
1636 #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
1637
1638 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1639    this says how many the stack pointer really advances by.
1640    On 386 pushw decrements by exactly 2 no matter what the position was.
1641    On the 386 there is no pushb; we use pushw instead, and this
1642    has the effect of rounding up to 2.
1643
1644    For 64bit ABI we round up to 8 bytes.
1645  */
1646
1647 #define PUSH_ROUNDING(BYTES) \
1648   (TARGET_64BIT              \
1649    ? (((BYTES) + 7) & (-8))  \
1650    : (((BYTES) + 1) & (-2)))
1651
1652 /* If defined, the maximum amount of space required for outgoing arguments will
1653    be computed and placed into the variable
1654    `current_function_outgoing_args_size'.  No space will be pushed onto the
1655    stack for each call; instead, the function prologue should increase the stack
1656    frame size by this amount.  */
1657
1658 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS TARGET_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
1659
1660 /* If defined, a C expression whose value is nonzero when we want to use PUSH
1661    instructions to pass outgoing arguments.  */
1662
1663 #define PUSH_ARGS (TARGET_PUSH_ARGS && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1664
1665 /* We want the stack and args grow in opposite directions, even if
1666    PUSH_ARGS is 0.  */
1667 #define PUSH_ARGS_REVERSED 1
1668
1669 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.  */
1670 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) 0
1671
1672 /* Define this macro if functions should assume that stack space has been
1673    allocated for arguments even when their values are passed in registers.
1674
1675    The value of this macro is the size, in bytes, of the area reserved for
1676    arguments passed in registers for the function represented by FNDECL.
1677
1678    This space can be allocated by the caller, or be a part of the
1679    machine-dependent stack frame: `OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE' says
1680    which.  */
1681 #define REG_PARM_STACK_SPACE(FNDECL) 0
1682
1683 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1684    popped when returning from a subroutine call.
1685    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1686    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1687    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1688    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.
1689
1690    On the 80386, the RTD insn may be used to pop them if the number
1691      of args is fixed, but if the number is variable then the caller
1692      must pop them all.  RTD can't be used for library calls now
1693      because the library is compiled with the Unix compiler.
1694    Use of RTD is a selectable option, since it is incompatible with
1695    standard Unix calling sequences.  If the option is not selected,
1696    the caller must always pop the args.
1697
1698    The attribute stdcall is equivalent to RTD on a per module basis.  */
1699
1700 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL, FUNTYPE, SIZE) \
1701   ix86_return_pops_args ((FUNDECL), (FUNTYPE), (SIZE))
1702
1703 /* Define how to find the value returned by a function.
1704    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
1705    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
1706    otherwise, FUNC is 0.  */
1707 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC)  \
1708    ix86_function_value (VALTYPE)
1709
1710 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) \
1711   ix86_function_value_regno_p (N)
1712
1713 /* Define how to find the value returned by a library function
1714    assuming the value has mode MODE.  */
1715
1716 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1717   ix86_libcall_value (MODE)
1718
1719 /* Define the size of the result block used for communication between
1720    untyped_call and untyped_return.  The block contains a DImode value
1721    followed by the block used by fnsave and frstor.  */
1722
1723 #define APPLY_RESULT_SIZE (8+108)
1724
1725 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.  */
1726 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) ix86_function_arg_regno_p (N)
1727
1728 /* Define a data type for recording info about an argument list
1729    during the scan of that argument list.  This data type should
1730    hold all necessary information about the function itself
1731    and about the args processed so far, enough to enable macros
1732    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.  */
1733
1734 typedef struct ix86_args {
1735   int words;                    /* # words passed so far */
1736   int nregs;                    /* # registers available for passing */
1737   int regno;                    /* next available register number */
1738   int fastcall;         /* fastcall calling convention is used */
1739   int sse_words;                /* # sse words passed so far */
1740   int sse_nregs;                /* # sse registers available for passing */
1741   int warn_sse;                 /* True when we want to warn about SSE ABI.  */
1742   int warn_mmx;                 /* True when we want to warn about MMX ABI.  */
1743   int sse_regno;                /* next available sse register number */
1744   int mmx_words;                /* # mmx words passed so far */
1745   int mmx_nregs;                /* # mmx registers available for passing */
1746   int mmx_regno;                /* next available mmx register number */
1747   int maybe_vaarg;              /* true for calls to possibly vardic fncts.  */
1748 } CUMULATIVE_ARGS;
1749
1750 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1751    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1752    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1753
1754 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, FNDECL, N_NAMED_ARGS) \
1755   init_cumulative_args (&(CUM), (FNTYPE), (LIBNAME), (FNDECL))
1756
1757 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1758    of mode MODE and data type TYPE.
1759    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
1760
1761 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1762   function_arg_advance (&(CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1763
1764 /* Define where to put the arguments to a function.
1765    Value is zero to push the argument on the stack,
1766    or a hard register in which to store the argument.
1767
1768    MODE is the argument's machine mode.
1769    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1770     This is null for libcalls where that information may
1771     not be available.
1772    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1773     the preceding args and about the function being called.
1774    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1775     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
1776
1777 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1778   function_arg (&(CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1779
1780 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
1781 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(VALIST, NEXTARG) \
1782   ix86_va_start (VALIST, NEXTARG)
1783
1784 #define TARGET_ASM_FILE_END ix86_file_end
1785 #define NEED_INDICATE_EXEC_STACK 0
1786
1787 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1788    for profiling a function entry.  */
1789
1790 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) x86_function_profiler (FILE, LABELNO)
1791
1792 #define MCOUNT_NAME "_mcount"
1793
1794 #define PROFILE_COUNT_REGISTER "edx"
1795
1796 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
1797    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
1798    functions that have frame pointers.
1799    No definition is equivalent to always zero.  */
1800 /* Note on the 386 it might be more efficient not to define this since
1801    we have to restore it ourselves from the frame pointer, in order to
1802    use pop */
1803
1804 #define EXIT_IGNORE_STACK 1
1805
1806 /* Output assembler code for a block containing the constant parts
1807    of a trampoline, leaving space for the variable parts.  */
1808
1809 /* On the 386, the trampoline contains two instructions:
1810      mov #STATIC,ecx
1811      jmp FUNCTION
1812    The trampoline is generated entirely at runtime.  The operand of JMP
1813    is the address of FUNCTION relative to the instruction following the
1814    JMP (which is 5 bytes long).  */
1815
1816 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
1817
1818 #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_64BIT ? 23 : 10)
1819
1820 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
1821    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
1822    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
1823
1824 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT) \
1825   x86_initialize_trampoline ((TRAMP), (FNADDR), (CXT))
1826 \f
1827 /* Definitions for register eliminations.
1828
1829    This is an array of structures.  Each structure initializes one pair
1830    of eliminable registers.  The "from" register number is given first,
1831    followed by "to".  Eliminations of the same "from" register are listed
1832    in order of preference.
1833
1834    There are two registers that can always be eliminated on the i386.
1835    The frame pointer and the arg pointer can be replaced by either the
1836    hard frame pointer or to the stack pointer, depending upon the
1837    circumstances.  The hard frame pointer is not used before reload and
1838    so it is not eligible for elimination.  */
1839
1840 #define ELIMINABLE_REGS                                 \
1841 {{ ARG_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},           \
1842  { ARG_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},      \
1843  { FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},         \
1844  { FRAME_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM}}    \
1845
1846 /* Given FROM and TO register numbers, say whether this elimination is
1847    allowed.  Frame pointer elimination is automatically handled.
1848
1849    All other eliminations are valid.  */
1850
1851 #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO) \
1852   ((TO) == STACK_POINTER_REGNUM ? ! frame_pointer_needed : 1)
1853
1854 /* Define the offset between two registers, one to be eliminated, and the other
1855    its replacement, at the start of a routine.  */
1856
1857 #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
1858   ((OFFSET) = ix86_initial_elimination_offset ((FROM), (TO)))
1859 \f
1860 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
1861
1862 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
1863
1864 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
1865    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
1866    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
1867    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
1868    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
1869
1870 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO)                                     \
1871   ((REGNO) < STACK_POINTER_REGNUM                                       \
1872    || (REGNO >= FIRST_REX_INT_REG                                       \
1873        && (REGNO) <= LAST_REX_INT_REG)                                  \
1874    || ((unsigned) reg_renumber[(REGNO)] >= FIRST_REX_INT_REG            \
1875        && (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] <= LAST_REX_INT_REG)         \
1876    || (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] < STACK_POINTER_REGNUM)
1877
1878 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO)                                      \
1879   ((REGNO) <= STACK_POINTER_REGNUM                                      \
1880    || (REGNO) == ARG_POINTER_REGNUM                                     \
1881    || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM                                   \
1882    || (REGNO >= FIRST_REX_INT_REG                                       \
1883        && (REGNO) <= LAST_REX_INT_REG)                                  \
1884    || ((unsigned) reg_renumber[(REGNO)] >= FIRST_REX_INT_REG            \
1885        && (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] <= LAST_REX_INT_REG)         \
1886    || (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] <= STACK_POINTER_REGNUM)
1887
1888 #define REGNO_OK_FOR_SIREG_P(REGNO) \
1889   ((REGNO) == 4 || reg_renumber[(REGNO)] == 4)
1890 #define REGNO_OK_FOR_DIREG_P(REGNO) \
1891   ((REGNO) == 5 || reg_renumber[(REGNO)] == 5)
1892
1893 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
1894    and check its validity for a certain class.
1895    We have two alternate definitions for each of them.
1896    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
1897    them unless they have been allocated suitable hard regs.
1898    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
1899
1900    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
1901    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
1902    Source files for reload pass need to be strict.
1903    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
1904    been eliminated by then.  */
1905
1906
1907 /* Non strict versions, pseudos are ok.  */
1908 #define REG_OK_FOR_INDEX_NONSTRICT_P(X)                                 \
1909   (REGNO (X) < STACK_POINTER_REGNUM                                     \
1910    || (REGNO (X) >= FIRST_REX_INT_REG                                   \
1911        && REGNO (X) <= LAST_REX_INT_REG)                                \
1912    || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1913
1914 #define REG_OK_FOR_BASE_NONSTRICT_P(X)                                  \
1915   (REGNO (X) <= STACK_POINTER_REGNUM                                    \
1916    || REGNO (X) == ARG_POINTER_REGNUM                                   \
1917    || REGNO (X) == FRAME_POINTER_REGNUM                                 \
1918    || (REGNO (X) >= FIRST_REX_INT_REG                                   \
1919        && REGNO (X) <= LAST_REX_INT_REG)                                \
1920    || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1921
1922 /* Strict versions, hard registers only */
1923 #define REG_OK_FOR_INDEX_STRICT_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
1924 #define REG_OK_FOR_BASE_STRICT_P(X)  REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
1925
1926 #ifndef REG_OK_STRICT
1927 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X)  REG_OK_FOR_INDEX_NONSTRICT_P (X)
1928 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X)   REG_OK_FOR_BASE_NONSTRICT_P (X)
1929
1930 #else
1931 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X)  REG_OK_FOR_INDEX_STRICT_P (X)
1932 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X)   REG_OK_FOR_BASE_STRICT_P (X)
1933 #endif
1934
1935 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
1936    that is a valid memory address for an instruction.
1937    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
1938    that wants to use this address.
1939
1940    The other macros defined here are used only in GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS,
1941    except for CONSTANT_ADDRESS_P which is usually machine-independent.
1942
1943    See legitimize_pic_address in i386.c for details as to what
1944    constitutes a legitimate address when -fpic is used.  */
1945
1946 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1947
1948 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)  constant_address_p (X)
1949
1950 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
1951    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
1952
1953 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)  legitimate_constant_p (X)
1954
1955 #ifdef REG_OK_STRICT
1956 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)                         \
1957 do {                                                                    \
1958   if (legitimate_address_p ((MODE), (X), 1))                            \
1959     goto ADDR;                                                          \
1960 } while (0)
1961
1962 #else
1963 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)                         \
1964 do {                                                                    \
1965   if (legitimate_address_p ((MODE), (X), 0))                            \
1966     goto ADDR;                                                          \
1967 } while (0)
1968
1969 #endif
1970
1971 /* If defined, a C expression to determine the base term of address X.
1972    This macro is used in only one place: `find_base_term' in alias.c.
1973
1974    It is always safe for this macro to not be defined.  It exists so
1975    that alias analysis can understand machine-dependent addresses.
1976
1977    The typical use of this macro is to handle addresses containing
1978    a label_ref or symbol_ref within an UNSPEC.  */
1979
1980 #define FIND_BASE_TERM(X) ix86_find_base_term (X)
1981
1982 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
1983    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
1984    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
1985
1986    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
1987    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
1988
1989    MODE and WIN are passed so that this macro can use
1990    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
1991
1992    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
1993    opportunities to optimize the output.
1994
1995    For the 80386, we handle X+REG by loading X into a register R and
1996    using R+REG.  R will go in a general reg and indexing will be used.
1997    However, if REG is a broken-out memory address or multiplication,
1998    nothing needs to be done because REG can certainly go in a general reg.
1999
2000    When -fpic is used, special handling is needed for symbolic references.
2001    See comments by legitimize_pic_address in i386.c for details.  */
2002
2003 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X, OLDX, MODE, WIN)                          \
2004 do {                                                                    \
2005   (X) = legitimize_address ((X), (OLDX), (MODE));                       \
2006   if (memory_address_p ((MODE), (X)))                                   \
2007     goto WIN;                                                           \
2008 } while (0)
2009
2010 #define REWRITE_ADDRESS(X) rewrite_address (X)
2011
2012 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand
2013    when generating PIC code.  It is given that flag_pic is on and
2014    that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
2015
2016 #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P(X) legitimate_pic_operand_p (X)
2017
2018 #define SYMBOLIC_CONST(X)       \
2019   (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF                                           \
2020    || GET_CODE (X) == LABEL_REF                                         \
2021    || (GET_CODE (X) == CONST && symbolic_reference_mentioned_p (X)))
2022
2023 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
2024    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
2025    On the 80386, only postdecrement and postincrement address depend thus
2026    (the amount of decrement or increment being the length of the operand).  */
2027 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR, LABEL)       \
2028 do {                                                    \
2029  if (GET_CODE (ADDR) == POST_INC                        \
2030      || GET_CODE (ADDR) == POST_DEC)                    \
2031    goto LABEL;                                          \
2032 } while (0)
2033 \f
2034 /* Max number of args passed in registers.  If this is more than 3, we will
2035    have problems with ebx (register #4), since it is a caller save register and
2036    is also used as the pic register in ELF.  So for now, don't allow more than
2037    3 registers to be passed in registers.  */
2038
2039 #define REGPARM_MAX (TARGET_64BIT ? 6 : 3)
2040
2041 #define SSE_REGPARM_MAX (TARGET_64BIT ? 8 : (TARGET_SSE ? 3 : 0))
2042
2043 #define MMX_REGPARM_MAX (TARGET_64BIT ? 0 : (TARGET_MMX ? 3 : 0))
2044
2045 \f
2046 /* Specify the machine mode that this machine uses
2047    for the index in the tablejump instruction.  */
2048 #define CASE_VECTOR_MODE (!TARGET_64BIT || flag_pic ? SImode : DImode)
2049
2050 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
2051 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
2052
2053 /* Number of bytes moved into a data cache for a single prefetch operation.  */
2054 #define PREFETCH_BLOCK ix86_cost->prefetch_block
2055
2056 /* Number of prefetch operations that can be done in parallel.  */
2057 #define SIMULTANEOUS_PREFETCHES ix86_cost->simultaneous_prefetches
2058
2059 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
2060    in one reasonably fast instruction.  */
2061 #define MOVE_MAX 16
2062
2063 /* MOVE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time which we can
2064    move efficiently, as opposed to  MOVE_MAX which is the maximum
2065    number of bytes we can move with a single instruction.  */
2066 #define MOVE_MAX_PIECES (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
2067
2068 /* If a memory-to-memory move would take MOVE_RATIO or more simple
2069    move-instruction pairs, we will do a movmem or libcall instead.
2070    Increasing the value will always make code faster, but eventually
2071    incurs high cost in increased code size.
2072
2073    If you don't define this, a reasonable default is used.  */
2074
2075 #define MOVE_RATIO (optimize_size ? 3 : ix86_cost->move_ratio)
2076
2077 /* If a clear memory operation would take CLEAR_RATIO or more simple
2078    move-instruction sequences, we will do a clrmem or libcall instead.  */
2079
2080 #define CLEAR_RATIO (optimize_size ? 2 \
2081                      : ix86_cost->move_ratio > 6 ? 6 : ix86_cost->move_ratio)
2082
2083 /* Define if shifts truncate the shift count
2084    which implies one can omit a sign-extension or zero-extension
2085    of a shift count.  */
2086 /* On i386, shifts do truncate the count.  But bit opcodes don't.  */
2087
2088 /* #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED */
2089
2090 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
2091    is done just by pretending it is already truncated.  */
2092 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2093
2094 /* A macro to update M and UNSIGNEDP when an object whose type is
2095    TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
2096    stored in a register.  This macro is only called when TYPE is a
2097    scalar type.
2098
2099    On i386 it is sometimes useful to promote HImode and QImode
2100    quantities to SImode.  The choice depends on target type.  */
2101
2102 #define PROMOTE_MODE(MODE, UNSIGNEDP, TYPE)             \
2103 do {                                                    \
2104   if (((MODE) == HImode && TARGET_PROMOTE_HI_REGS)      \
2105       || ((MODE) == QImode && TARGET_PROMOTE_QI_REGS))  \
2106     (MODE) = SImode;                                    \
2107 } while (0)
2108
2109 /* Specify the machine mode that pointers have.
2110    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
2111    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
2112 #define Pmode (TARGET_64BIT ? DImode : SImode)
2113
2114 /* A function address in a call instruction
2115    is a byte address (for indexing purposes)
2116    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
2117 #define FUNCTION_MODE QImode
2118 \f
2119 /* A C expression for the cost of moving data from a register in class FROM to
2120    one in class TO.  The classes are expressed using the enumeration values
2121    such as `GENERAL_REGS'.  A value of 2 is the default; other values are
2122    interpreted relative to that.
2123
2124    It is not required that the cost always equal 2 when FROM is the same as TO;
2125    on some machines it is expensive to move between registers if they are not
2126    general registers.  */
2127
2128 #define REGISTER_MOVE_COST(MODE, CLASS1, CLASS2) \
2129    ix86_register_move_cost ((MODE), (CLASS1), (CLASS2))
2130
2131 /* A C expression for the cost of moving data of mode M between a
2132    register and memory.  A value of 2 is the default; this cost is
2133    relative to those in `REGISTER_MOVE_COST'.
2134
2135    If moving between registers and memory is more expensive than
2136    between two registers, you should define this macro to express the
2137    relative cost.  */
2138
2139 #define MEMORY_MOVE_COST(MODE, CLASS, IN)       \
2140   ix86_memory_move_cost ((MODE), (CLASS), (IN))
2141
2142 /* A C expression for the cost of a branch instruction.  A value of 1
2143    is the default; other values are interpreted relative to that.  */
2144
2145 #define BRANCH_COST ix86_branch_cost
2146
2147 /* Define this macro as a C expression which is nonzero if accessing
2148    less than a word of memory (i.e. a `char' or a `short') is no
2149    faster than accessing a word of memory, i.e., if such access
2150    require more than one instruction or if there is no difference in
2151    cost between byte and (aligned) word loads.
2152
2153    When this macro is not defined, the compiler will access a field by
2154    finding the smallest containing object; when it is defined, a
2155    fullword load will be used if alignment permits.  Unless bytes
2156    accesses are faster than word accesses, using word accesses is
2157    preferable since it may eliminate subsequent memory access if
2158    subsequent accesses occur to other fields in the same word of the
2159    structure, but to different bytes.  */
2160
2161 #define SLOW_BYTE_ACCESS 0
2162
2163 /* Nonzero if access to memory by shorts is slow and undesirable.  */
2164 #define SLOW_SHORT_ACCESS 0
2165
2166 /* Define this macro to be the value 1 if unaligned accesses have a
2167    cost many times greater than aligned accesses, for example if they
2168    are emulated in a trap handler.
2169
2170    When this macro is nonzero, the compiler will act as if
2171    `STRICT_ALIGNMENT' were nonzero when generating code for block
2172    moves.  This can cause significantly more instructions to be
2173    produced.  Therefore, do not set this macro nonzero if unaligned
2174    accesses only add a cycle or two to the time for a memory access.
2175
2176    If the value of this macro is always zero, it need not be defined.  */
2177
2178 /* #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) 0 */
2179
2180 /* Define this macro if it is as good or better to call a constant
2181    function address than to call an address kept in a register.
2182
2183    Desirable on the 386 because a CALL with a constant address is
2184    faster than one with a register address.  */
2185
2186 #define NO_FUNCTION_CSE
2187 \f
2188 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
2189    return the mode to be used for the comparison.
2190
2191    For floating-point equality comparisons, CCFPEQmode should be used.
2192    VOIDmode should be used in all other cases.
2193
2194    For integer comparisons against zero, reduce to CCNOmode or CCZmode if
2195    possible, to allow for more combinations.  */
2196
2197 #define SELECT_CC_MODE(OP, X, Y) ix86_cc_mode ((OP), (X), (Y))
2198
2199 /* Return nonzero if MODE implies a floating point inequality can be
2200    reversed.  */
2201
2202 #define REVERSIBLE_CC_MODE(MODE) 1
2203
2204 /* A C expression whose value is reversed condition code of the CODE for
2205    comparison done in CC_MODE mode.  */
2206 #define REVERSE_CONDITION(CODE, MODE) ix86_reverse_condition ((CODE), (MODE))
2207
2208 \f
2209 /* Control the assembler format that we output, to the extent
2210    this does not vary between assemblers.  */
2211
2212 /* How to refer to registers in assembler output.
2213    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
2214
2215 /* In order to refer to the first 8 regs as 32 bit regs prefix an "e"
2216    For non floating point regs, the following are the HImode names.
2217
2218    For float regs, the stack top is sometimes referred to as "%st(0)"
2219    instead of just "%st".  PRINT_OPERAND handles this with the "y" code.  */
2220
2221 #define HI_REGISTER_NAMES                                               \
2222 {"ax","dx","cx","bx","si","di","bp","sp",                               \
2223  "st","st(1)","st(2)","st(3)","st(4)","st(5)","st(6)","st(7)",          \
2224  "argp", "flags", "fpsr", "dirflag", "frame",                           \
2225  "xmm0","xmm1","xmm2","xmm3","xmm4","xmm5","xmm6","xmm7",               \
2226  "mm0", "mm1", "mm2", "mm3", "mm4", "mm5", "mm6", "mm7" ,               \
2227  "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",                  \
2228  "xmm8", "xmm9", "xmm10", "xmm11", "xmm12", "xmm13", "xmm14", "xmm15"}
2229
2230 #define REGISTER_NAMES HI_REGISTER_NAMES
2231
2232 /* Table of additional register names to use in user input.  */
2233
2234 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
2235 { { "eax", 0 }, { "edx", 1 }, { "ecx", 2 }, { "ebx", 3 },       \
2236   { "esi", 4 }, { "edi", 5 }, { "ebp", 6 }, { "esp", 7 },       \
2237   { "rax", 0 }, { "rdx", 1 }, { "rcx", 2 }, { "rbx", 3 },       \
2238   { "rsi", 4 }, { "rdi", 5 }, { "rbp", 6 }, { "rsp", 7 },       \
2239   { "al", 0 }, { "dl", 1 }, { "cl", 2 }, { "bl", 3 },           \
2240   { "ah", 0 }, { "dh", 1 }, { "ch", 2 }, { "bh", 3 },           \
2241   { "mm0", 8},  { "mm1", 9},  { "mm2", 10}, { "mm3", 11},       \
2242   { "mm4", 12}, { "mm5", 13}, { "mm6", 14}, { "mm7", 15} }
2243
2244 /* Note we are omitting these since currently I don't know how
2245 to get gcc to use these, since they want the same but different
2246 number as al, and ax.
2247 */
2248
2249 #define QI_REGISTER_NAMES \
2250 {"al", "dl", "cl", "bl", "sil", "dil", "bpl", "spl",}
2251
2252 /* These parallel the array above, and can be used to access bits 8:15
2253    of regs 0 through 3.  */
2254
2255 #define QI_HIGH_REGISTER_NAMES \
2256 {"ah", "dh", "ch", "bh", }
2257
2258 /* How to renumber registers for dbx and gdb.  */
2259
2260 #define DBX_REGISTER_NUMBER(N) \
2261   (TARGET_64BIT ? dbx64_register_map[(N)] : dbx_register_map[(N)])
2262
2263 extern int const dbx_register_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
2264 extern int const dbx64_register_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
2265 extern int const svr4_dbx_register_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
2266
2267 /* Before the prologue, RA is at 0(%esp).  */
2268 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX \
2269   gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_REG (VOIDmode, STACK_POINTER_REGNUM))
2270
2271 /* After the prologue, RA is at -4(AP) in the current frame.  */
2272 #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAME)                                      \
2273   ((COUNT) == 0                                                            \
2274    ? gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (arg_pointer_rtx, -UNITS_PER_WORD)) \
2275    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (FRAME, UNITS_PER_WORD)))
2276
2277 /* PC is dbx register 8; let's use that column for RA.  */
2278 #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN       (TARGET_64BIT ? 16 : 8)
2279
2280 /* Before the prologue, the top of the frame is at 4(%esp).  */
2281 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET UNITS_PER_WORD
2282
2283 /* Describe how we implement __builtin_eh_return.  */
2284 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 2 ? (N) : INVALID_REGNUM)
2285 #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX  gen_rtx_REG (Pmode, 2)
2286
2287
2288 /* Select a format to encode pointers in exception handling data.  CODE
2289    is 0 for data, 1 for code labels, 2 for function pointers.  GLOBAL is
2290    true if the symbol may be affected by dynamic relocations.
2291
2292    ??? All x86 object file formats are capable of representing this.
2293    After all, the relocation needed is the same as for the call insn.
2294    Whether or not a particular assembler allows us to enter such, I
2295    guess we'll have to see.  */
2296 #define ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT(CODE, GLOBAL)                      \
2297   (flag_pic                                                             \
2298     ? ((GLOBAL) ? DW_EH_PE_indirect : 0) | DW_EH_PE_pcrel | DW_EH_PE_sdata4\
2299    : DW_EH_PE_absptr)
2300
2301 /* This is how to output an insn to push a register on the stack.
2302    It need not be very fast code.  */
2303
2304 #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE, REGNO)  \
2305 do {                                                                    \
2306   if (TARGET_64BIT)                                                     \
2307     asm_fprintf ((FILE), "\tpush{q}\t%%r%s\n",                          \
2308                  reg_names[(REGNO)] + (REX_INT_REGNO_P (REGNO) != 0));  \
2309   else                                                                  \
2310     asm_fprintf ((FILE), "\tpush{l}\t%%e%s\n", reg_names[(REGNO)]);     \
2311 } while (0)
2312
2313 /* This is how to output an insn to pop a register from the stack.
2314    It need not be very fast code.  */
2315
2316 #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE, REGNO)  \
2317 do {                                                                    \
2318   if (TARGET_64BIT)                                                     \
2319     asm_fprintf ((FILE), "\tpop{q}\t%%r%s\n",                           \
2320                  reg_names[(REGNO)] + (REX_INT_REGNO_P (REGNO) != 0));  \
2321   else                                                                  \
2322     asm_fprintf ((FILE), "\tpop{l}\t%%e%s\n", reg_names[(REGNO)]);      \
2323 } while (0)
2324
2325 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
2326
2327 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
2328   ix86_output_addr_vec_elt ((FILE), (VALUE))
2329
2330 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
2331
2332 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL) \
2333   ix86_output_addr_diff_elt ((FILE), (VALUE), (REL))
2334
2335 /* Under some conditions we need jump tables in the text section, because
2336    the assembler cannot handle label differences between sections.  */
2337
2338 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION \
2339   (!TARGET_64BIT && flag_pic && !HAVE_AS_GOTOFF_IN_DATA)
2340
2341 /* Emit a dtp-relative reference to a TLS variable.  */
2342
2343 #ifdef HAVE_AS_TLS
2344 #define ASM_OUTPUT_DWARF_DTPREL(FILE, SIZE, X) \
2345   i386_output_dwarf_dtprel (FILE, SIZE, X)
2346 #endif
2347
2348 /* Switch to init or fini section via SECTION_OP, emit a call to FUNC,
2349    and switch back.  For x86 we do this only to save a few bytes that
2350    would otherwise be unused in the text section.  */
2351 #define CRT_CALL_STATIC_FUNCTION(SECTION_OP, FUNC)      \
2352    asm (SECTION_OP "\n\t"                               \
2353         "call " USER_LABEL_PREFIX #FUNC "\n"            \
2354         TEXT_SECTION_ASM_OP);
2355 \f
2356 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
2357    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
2358    Effect of various CODE letters is described in i386.c near
2359    print_operand function.  */
2360
2361 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE) \
2362   ((CODE) == '*' || (CODE) == '+' || (CODE) == '&')
2363
2364 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  \
2365   print_operand ((FILE), (X), (CODE))
2366
2367 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
2368   print_operand_address ((FILE), (ADDR))
2369
2370 #define OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA(FILE, X, FAIL)  \
2371 do {                                            \
2372   if (! output_addr_const_extra (FILE, (X)))    \
2373     goto FAIL;                                  \
2374 } while (0);
2375
2376 /* a letter which is not needed by the normal asm syntax, which
2377    we can use for operand syntax in the extended asm */
2378
2379 #define ASM_OPERAND_LETTER '#'
2380 #define RET return ""
2381 #define AT_SP(MODE) (gen_rtx_MEM ((MODE), stack_pointer_rtx))
2382 \f
2383 /* Which processor to schedule for. The cpu attribute defines a list that
2384    mirrors this list, so changes to i386.md must be made at the same time.  */
2385
2386 enum processor_type
2387 {
2388   PROCESSOR_I386,                       /* 80386 */
2389   PROCESSOR_I486,                       /* 80486DX, 80486SX, 80486DX[24] */
2390   PROCESSOR_PENTIUM,
2391   PROCESSOR_PENTIUMPRO,
2392   PROCESSOR_K6,
2393   PROCESSOR_ATHLON,
2394   PROCESSOR_PENTIUM4,
2395   PROCESSOR_K8,
2396   PROCESSOR_NOCONA,
2397   PROCESSOR_max
2398 };
2399
2400 extern enum processor_type ix86_tune;
2401 extern const char *ix86_tune_string;
2402
2403 extern enum processor_type ix86_arch;
2404 extern const char *ix86_arch_string;
2405
2406 enum fpmath_unit
2407 {
2408   FPMATH_387 = 1,
2409   FPMATH_SSE = 2
2410 };
2411
2412 extern enum fpmath_unit ix86_fpmath;
2413 extern const char *ix86_fpmath_string;
2414
2415 enum tls_dialect
2416 {
2417   TLS_DIALECT_GNU,
2418   TLS_DIALECT_SUN
2419 };
2420
2421 extern enum tls_dialect ix86_tls_dialect;
2422 extern const char *ix86_tls_dialect_string;
2423
2424 enum cmodel {
2425   CM_32,        /* The traditional 32-bit ABI.  */
2426   CM_SMALL,     /* Assumes all code and data fits in the low 31 bits.  */
2427   CM_KERNEL,    /* Assumes all code and data fits in the high 31 bits.  */
2428   CM_MEDIUM,    /* Assumes code fits in the low 31 bits; data unlimited.  */
2429   CM_LARGE,     /* No assumptions.  */
2430   CM_SMALL_PIC  /* Assumes code+data+got/plt fits in a 31 bit region.  */
2431 };
2432
2433 extern enum cmodel ix86_cmodel;
2434 extern const char *ix86_cmodel_string;
2435
2436 /* Size of the RED_ZONE area.  */
2437 #define RED_ZONE_SIZE 128
2438 /* Reserved area of the red zone for temporaries.  */
2439 #define RED_ZONE_RESERVE 8
2440
2441 enum asm_dialect {
2442   ASM_ATT,
2443   ASM_INTEL
2444 };
2445
2446 extern const char *ix86_asm_string;
2447 extern enum asm_dialect ix86_asm_dialect;
2448
2449 extern int ix86_regparm;
2450 extern const char *ix86_regparm_string;
2451
2452 extern unsigned int ix86_preferred_stack_boundary;
2453 extern const char *ix86_preferred_stack_boundary_string;
2454
2455 extern int ix86_branch_cost;
2456 extern const char *ix86_branch_cost_string;
2457
2458 extern const char *ix86_debug_arg_string;
2459 extern const char *ix86_debug_addr_string;
2460
2461 /* Obsoleted by -f options.  Remove before 3.2 ships.  */
2462 extern const char *ix86_align_loops_string;
2463 extern const char *ix86_align_jumps_string;
2464 extern const char *ix86_align_funcs_string;
2465
2466 /* Smallest class containing REGNO.  */
2467 extern enum reg_class const regclass_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
2468
2469 extern rtx ix86_compare_op0;    /* operand 0 for comparisons */
2470 extern rtx ix86_compare_op1;    /* operand 1 for comparisons */
2471 \f
2472 /* To properly truncate FP values into integers, we need to set i387 control
2473    word.  We can't emit proper mode switching code before reload, as spills
2474    generated by reload may truncate values incorrectly, but we still can avoid
2475    redundant computation of new control word by the mode switching pass.
2476    The fldcw instructions are still emitted redundantly, but this is probably
2477    not going to be noticeable problem, as most CPUs do have fast path for
2478    the sequence.
2479
2480    The machinery is to emit simple truncation instructions and split them
2481    before reload to instructions having USEs of two memory locations that
2482    are filled by this code to old and new control word.
2483
2484    Post-reload pass may be later used to eliminate the redundant fildcw if
2485    needed.  */
2486
2487
2488 /* Define this macro if the port needs extra instructions inserted
2489    for mode switching in an optimizing compilation.  */
2490
2491 #define OPTIMIZE_MODE_SWITCHING(ENTITY) ix86_optimize_mode_switching
2492
2493 /* If you define `OPTIMIZE_MODE_SWITCHING', you have to define this as
2494    initializer for an array of integers.  Each initializer element N
2495    refers to an entity that needs mode switching, and specifies the
2496    number of different modes that might need to be set for this
2497    entity.  The position of the initializer in the initializer -
2498    starting counting at zero - determines the integer that is used to
2499    refer to the mode-switched entity in question.  */
2500
2501 #define NUM_MODES_FOR_MODE_SWITCHING { I387_CW_ANY }
2502
2503 /* ENTITY is an integer specifying a mode-switched entity.  If
2504    `OPTIMIZE_MODE_SWITCHING' is defined, you must define this macro to
2505    return an integer value not larger than the corresponding element
2506    in `NUM_MODES_FOR_MODE_SWITCHING', to denote the mode that ENTITY
2507    must be switched into prior to the execution of INSN. 
2508    
2509    The mode UNINITIALIZED is used to force re-load of possibly previously
2510    stored control word after function call.  The mode ANY specify that
2511    function has no requirements on the control word and make no changes
2512    in the bits we are interested in.  */
2513
2514 #define MODE_NEEDED(ENTITY, I)                                          \
2515   (GET_CODE (I) == CALL_INSN                                            \
2516    || (GET_CODE (I) == INSN && (asm_noperands (PATTERN (I)) >= 0        \
2517                                 || GET_CODE (PATTERN (I)) == ASM_INPUT))\
2518    ? I387_CW_UNINITIALIZED                                              \
2519    : recog_memoized (I) < 0                                             \
2520    ? I387_CW_ANY                                                        \
2521    : get_attr_i387_cw (I))
2522
2523 /* This macro specifies the order in which modes for ENTITY are
2524    processed.  0 is the highest priority.  */
2525
2526 #define MODE_PRIORITY_TO_MODE(ENTITY, N) (N)
2527
2528 /* Generate one or more insns to set ENTITY to MODE.  HARD_REG_LIVE
2529    is the set of hard registers live at the point where the insn(s)
2530    are to be inserted.  */
2531
2532 #define EMIT_MODE_SET(ENTITY, MODE, HARD_REGS_LIVE)                     \
2533   ((MODE) != I387_CW_ANY && (MODE) != I387_CW_UNINITIALIZED             \
2534    ? emit_i387_cw_initialization (assign_386_stack_local (HImode, 1),   \
2535                                   assign_386_stack_local (HImode, 2),   \
2536                                   MODE), 0                              \
2537    : 0)
2538 \f
2539 /* Avoid renaming of stack registers, as doing so in combination with
2540    scheduling just increases amount of live registers at time and in
2541    the turn amount of fxch instructions needed.
2542
2543    ??? Maybe Pentium chips benefits from renaming, someone can try....  */
2544
2545 #define HARD_REGNO_RENAME_OK(SRC, TARGET)  \
2546    ((SRC) < FIRST_STACK_REG || (SRC) > LAST_STACK_REG)
2547
2548 \f
2549 #define DLL_IMPORT_EXPORT_PREFIX '#'
2550
2551 #define FASTCALL_PREFIX '@'
2552 \f
2553 struct machine_function GTY(())
2554 {
2555   struct stack_local_entry *stack_locals;
2556   const char *some_ld_name;
2557   int save_varrargs_registers;
2558   int accesses_prev_frame;
2559   int optimize_mode_switching;
2560   /* Set by ix86_compute_frame_layout and used by prologue/epilogue expander to
2561      determine the style used.  */
2562   int use_fast_prologue_epilogue;
2563   /* Number of saved registers USE_FAST_PROLOGUE_EPILOGUE has been computed
2564      for.  */
2565   int use_fast_prologue_epilogue_nregs;
2566 };
2567
2568 #define ix86_stack_locals (cfun->machine->stack_locals)
2569 #define ix86_save_varrargs_registers (cfun->machine->save_varrargs_registers)
2570 #define ix86_optimize_mode_switching (cfun->machine->optimize_mode_switching)
2571
2572 /* Control behavior of x86_file_start.  */
2573 #define X86_FILE_START_VERSION_DIRECTIVE false
2574 #define X86_FILE_START_FLTUSED false
2575
2576 /*
2577 Local variables:
2578 version-control: t
2579 End:
2580 */