OSDN Git Service

2005-12-02 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / i386 / predicates.md
1 ;; Predicate definitions for IA-32 and x86-64.
2 ;; Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 ;;
4 ;; This file is part of GCC.
5 ;;
6 ;; GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
7 ;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 ;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9 ;; any later version.
10 ;;
11 ;; GCC is distributed in the hope that it will be useful,
12 ;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 ;; GNU General Public License for more details.
15 ;;
16 ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
17 ;; along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
18 ;; the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
19 ;; Boston, MA 02110-1301, USA.
20
21 ;; Return nonzero if OP is either a i387 or SSE fp register.
22 (define_predicate "any_fp_register_operand"
23   (and (match_code "reg")
24        (match_test "ANY_FP_REGNO_P (REGNO (op))")))
25
26 ;; Return nonzero if OP is an i387 fp register.
27 (define_predicate "fp_register_operand"
28   (and (match_code "reg")
29        (match_test "FP_REGNO_P (REGNO (op))")))
30
31 ;; Return nonzero if OP is a non-fp register_operand.
32 (define_predicate "register_and_not_any_fp_reg_operand"
33   (and (match_code "reg")
34        (not (match_test "ANY_FP_REGNO_P (REGNO (op))"))))
35
36 ;; Return nonzero if OP is a register operand other than an i387 fp register.
37 (define_predicate "register_and_not_fp_reg_operand"
38   (and (match_code "reg")
39        (not (match_test "FP_REGNO_P (REGNO (op))"))))
40
41 ;; True if the operand is an MMX register.
42 (define_predicate "mmx_reg_operand"
43   (and (match_code "reg")
44        (match_test "MMX_REGNO_P (REGNO (op))")))
45
46 ;; True if the operand is a Q_REGS class register.
47 (define_predicate "q_regs_operand"
48   (match_operand 0 "register_operand")
49 {
50   if (GET_CODE (op) == SUBREG)
51     op = SUBREG_REG (op);
52   return ANY_QI_REG_P (op);
53 })
54
55 ;; Return true if op is a NON_Q_REGS class register.
56 (define_predicate "non_q_regs_operand"
57   (match_operand 0 "register_operand")
58 {
59   if (GET_CODE (op) == SUBREG)
60     op = SUBREG_REG (op);
61   return NON_QI_REG_P (op);
62 })
63
64 ;; Match an SI or HImode register for a zero_extract.
65 (define_special_predicate "ext_register_operand"
66   (match_operand 0 "register_operand")
67 {
68   if ((!TARGET_64BIT || GET_MODE (op) != DImode)
69       && GET_MODE (op) != SImode && GET_MODE (op) != HImode)
70     return 0;
71   if (GET_CODE (op) == SUBREG)
72     op = SUBREG_REG (op);
73
74   /* Be careful to accept only registers having upper parts.  */
75   return REGNO (op) > LAST_VIRTUAL_REGISTER || REGNO (op) < 4;
76 })
77
78 ;; Return true if op is the AX register.
79 (define_predicate "ax_reg_operand"
80   (and (match_code "reg")
81        (match_test "REGNO (op) == 0")))
82
83 ;; Return true if op is the flags register.
84 (define_predicate "flags_reg_operand"
85   (and (match_code "reg")
86        (match_test "REGNO (op) == FLAGS_REG")))
87
88 ;; Return 1 if VALUE can be stored in a sign extended immediate field.
89 (define_predicate "x86_64_immediate_operand"
90   (match_code "const_int,symbol_ref,label_ref,const")
91 {
92   if (!TARGET_64BIT)
93     return immediate_operand (op, mode);
94
95   switch (GET_CODE (op))
96     {
97     case CONST_INT:
98       /* CONST_DOUBLES never match, since HOST_BITS_PER_WIDE_INT is known
99          to be at least 32 and this all acceptable constants are
100          represented as CONST_INT.  */
101       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32)
102         return 1;
103       else
104         {
105           HOST_WIDE_INT val = trunc_int_for_mode (INTVAL (op), DImode);
106           return trunc_int_for_mode (val, SImode) == val;
107         }
108       break;
109
110     case SYMBOL_REF:
111       /* For certain code models, the symbolic references are known to fit.
112          in CM_SMALL_PIC model we know it fits if it is local to the shared
113          library.  Don't count TLS SYMBOL_REFs here, since they should fit
114          only if inside of UNSPEC handled below.  */
115       /* TLS symbols are not constant.  */
116       if (SYMBOL_REF_TLS_MODEL (op))
117         return false;
118       return (ix86_cmodel == CM_SMALL || ix86_cmodel == CM_KERNEL
119               || (ix86_cmodel == CM_MEDIUM && !SYMBOL_REF_FAR_ADDR_P (op)));
120
121     case LABEL_REF:
122       /* For certain code models, the code is near as well.  */
123       return (ix86_cmodel == CM_SMALL || ix86_cmodel == CM_MEDIUM
124               || ix86_cmodel == CM_KERNEL);
125
126     case CONST:
127       /* We also may accept the offsetted memory references in certain
128          special cases.  */
129       if (GET_CODE (XEXP (op, 0)) == UNSPEC)
130         switch (XINT (XEXP (op, 0), 1))
131           {
132           case UNSPEC_GOTPCREL:
133           case UNSPEC_DTPOFF:
134           case UNSPEC_GOTNTPOFF:
135           case UNSPEC_NTPOFF:
136             return 1;
137           default:
138             break;
139           }
140
141       if (GET_CODE (XEXP (op, 0)) == PLUS)
142         {
143           rtx op1 = XEXP (XEXP (op, 0), 0);
144           rtx op2 = XEXP (XEXP (op, 0), 1);
145           HOST_WIDE_INT offset;
146
147           if (ix86_cmodel == CM_LARGE)
148             return 0;
149           if (GET_CODE (op2) != CONST_INT)
150             return 0;
151           offset = trunc_int_for_mode (INTVAL (op2), DImode);
152           switch (GET_CODE (op1))
153             {
154             case SYMBOL_REF:
155               /* TLS symbols are not constant.  */
156               if (SYMBOL_REF_TLS_MODEL (op1))
157                 return 0;
158               /* For CM_SMALL assume that latest object is 16MB before
159                  end of 31bits boundary.  We may also accept pretty
160                  large negative constants knowing that all objects are
161                  in the positive half of address space.  */
162               if ((ix86_cmodel == CM_SMALL
163                    || (ix86_cmodel == CM_MEDIUM
164                        && !SYMBOL_REF_FAR_ADDR_P (op1)))
165                   && offset < 16*1024*1024
166                   && trunc_int_for_mode (offset, SImode) == offset)
167                 return 1;
168               /* For CM_KERNEL we know that all object resist in the
169                  negative half of 32bits address space.  We may not
170                  accept negative offsets, since they may be just off
171                  and we may accept pretty large positive ones.  */
172               if (ix86_cmodel == CM_KERNEL
173                   && offset > 0
174                   && trunc_int_for_mode (offset, SImode) == offset)
175                 return 1;
176               break;
177
178             case LABEL_REF:
179               /* These conditions are similar to SYMBOL_REF ones, just the
180                  constraints for code models differ.  */
181               if ((ix86_cmodel == CM_SMALL || ix86_cmodel == CM_MEDIUM)
182                   && offset < 16*1024*1024
183                   && trunc_int_for_mode (offset, SImode) == offset)
184                 return 1;
185               if (ix86_cmodel == CM_KERNEL
186                   && offset > 0
187                   && trunc_int_for_mode (offset, SImode) == offset)
188                 return 1;
189               break;
190
191             case UNSPEC:
192               switch (XINT (op1, 1))
193                 {
194                 case UNSPEC_DTPOFF:
195                 case UNSPEC_NTPOFF:
196                   if (offset > 0
197                       && trunc_int_for_mode (offset, SImode) == offset)
198                     return 1;
199                 }
200               break;
201
202             default:
203               break;
204             }
205         }
206       break;
207
208       default:
209         gcc_unreachable ();
210     }
211
212   return 0;
213 })
214
215 ;; Return 1 if VALUE can be stored in the zero extended immediate field.
216 (define_predicate "x86_64_zext_immediate_operand"
217   (match_code "const_double,const_int,symbol_ref,label_ref,const")
218 {
219   switch (GET_CODE (op))
220     {
221     case CONST_DOUBLE:
222       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32)
223         return (GET_MODE (op) == VOIDmode && !CONST_DOUBLE_HIGH (op));
224       else
225         return 0;
226
227     case CONST_INT:
228       if (HOST_BITS_PER_WIDE_INT == 32)
229         return INTVAL (op) >= 0;
230       else
231         return !(INTVAL (op) & ~(HOST_WIDE_INT) 0xffffffff);
232
233     case SYMBOL_REF:
234       /* For certain code models, the symbolic references are known to fit.  */
235       /* TLS symbols are not constant.  */
236       if (SYMBOL_REF_TLS_MODEL (op))
237         return false;
238       return (ix86_cmodel == CM_SMALL
239               || (ix86_cmodel == CM_MEDIUM
240                   && !SYMBOL_REF_FAR_ADDR_P (op)));
241
242     case LABEL_REF:
243       /* For certain code models, the code is near as well.  */
244       return ix86_cmodel == CM_SMALL || ix86_cmodel == CM_MEDIUM;
245
246     case CONST:
247       /* We also may accept the offsetted memory references in certain
248          special cases.  */
249       if (GET_CODE (XEXP (op, 0)) == PLUS)
250         {
251           rtx op1 = XEXP (XEXP (op, 0), 0);
252           rtx op2 = XEXP (XEXP (op, 0), 1);
253
254           if (ix86_cmodel == CM_LARGE)
255             return 0;
256           switch (GET_CODE (op1))
257             {
258             case SYMBOL_REF:
259               /* TLS symbols are not constant.  */
260               if (SYMBOL_REF_TLS_MODEL (op1))
261                 return 0;
262               /* For small code model we may accept pretty large positive
263                  offsets, since one bit is available for free.  Negative
264                  offsets are limited by the size of NULL pointer area
265                  specified by the ABI.  */
266               if ((ix86_cmodel == CM_SMALL
267                    || (ix86_cmodel == CM_MEDIUM
268                        && !SYMBOL_REF_FAR_ADDR_P (op1)))
269                   && GET_CODE (op2) == CONST_INT
270                   && trunc_int_for_mode (INTVAL (op2), DImode) > -0x10000
271                   && trunc_int_for_mode (INTVAL (op2), SImode) == INTVAL (op2))
272                 return 1;
273               /* ??? For the kernel, we may accept adjustment of
274                  -0x10000000, since we know that it will just convert
275                  negative address space to positive, but perhaps this
276                  is not worthwhile.  */
277               break;
278
279             case LABEL_REF:
280               /* These conditions are similar to SYMBOL_REF ones, just the
281                  constraints for code models differ.  */
282               if ((ix86_cmodel == CM_SMALL || ix86_cmodel == CM_MEDIUM)
283                   && GET_CODE (op2) == CONST_INT
284                   && trunc_int_for_mode (INTVAL (op2), DImode) > -0x10000
285                   && trunc_int_for_mode (INTVAL (op2), SImode) == INTVAL (op2))
286                 return 1;
287               break;
288
289             default:
290               return 0;
291             }
292         }
293       break;
294
295     default:
296       gcc_unreachable ();
297     }
298   return 0;
299 })
300
301 ;; Return nonzero if OP is general operand representable on x86_64.
302 (define_predicate "x86_64_general_operand"
303   (if_then_else (match_test "TARGET_64BIT")
304     (ior (match_operand 0 "nonimmediate_operand")
305          (match_operand 0 "x86_64_immediate_operand"))
306     (match_operand 0 "general_operand")))
307
308 ;; Return nonzero if OP is general operand representable on x86_64
309 ;; as either sign extended or zero extended constant.
310 (define_predicate "x86_64_szext_general_operand"
311   (if_then_else (match_test "TARGET_64BIT")
312     (ior (match_operand 0 "nonimmediate_operand")
313          (ior (match_operand 0 "x86_64_immediate_operand")
314               (match_operand 0 "x86_64_zext_immediate_operand")))
315     (match_operand 0 "general_operand")))
316
317 ;; Return nonzero if OP is nonmemory operand representable on x86_64.
318 (define_predicate "x86_64_nonmemory_operand"
319   (if_then_else (match_test "TARGET_64BIT")
320     (ior (match_operand 0 "register_operand")
321          (match_operand 0 "x86_64_immediate_operand"))
322     (match_operand 0 "nonmemory_operand")))
323
324 ;; Return nonzero if OP is nonmemory operand representable on x86_64.
325 (define_predicate "x86_64_szext_nonmemory_operand"
326   (if_then_else (match_test "TARGET_64BIT")
327     (ior (match_operand 0 "register_operand")
328          (ior (match_operand 0 "x86_64_immediate_operand")
329               (match_operand 0 "x86_64_zext_immediate_operand")))
330     (match_operand 0 "nonmemory_operand")))
331
332 ;; Return true when operand is PIC expression that can be computed by lea
333 ;; operation.
334 (define_predicate "pic_32bit_operand"
335   (match_code "const,symbol_ref,label_ref")
336 {
337   if (!flag_pic)
338     return 0;
339   /* Rule out relocations that translate into 64bit constants.  */
340   if (TARGET_64BIT && GET_CODE (op) == CONST)
341     {
342       op = XEXP (op, 0);
343       if (GET_CODE (op) == PLUS && GET_CODE (XEXP (op, 1)) == CONST_INT)
344         op = XEXP (op, 0);
345       if (GET_CODE (op) == UNSPEC
346           && (XINT (op, 1) == UNSPEC_GOTOFF
347               || XINT (op, 1) == UNSPEC_GOT))
348         return 0;
349     }
350   return symbolic_operand (op, mode);
351 })
352
353
354 ;; Return nonzero if OP is nonmemory operand acceptable by movabs patterns.
355 (define_predicate "x86_64_movabs_operand"
356   (if_then_else (match_test "!TARGET_64BIT || !flag_pic")
357     (match_operand 0 "nonmemory_operand")
358     (ior (match_operand 0 "register_operand")
359          (and (match_operand 0 "const_double_operand")
360               (match_test "GET_MODE_SIZE (mode) <= 8")))))
361
362 ;; Returns nonzero if OP is either a symbol reference or a sum of a symbol
363 ;; reference and a constant.
364 (define_predicate "symbolic_operand"
365   (match_code "symbol_ref,label_ref,const")
366 {
367   switch (GET_CODE (op))
368     {
369     case SYMBOL_REF:
370     case LABEL_REF:
371       return 1;
372
373     case CONST:
374       op = XEXP (op, 0);
375       if (GET_CODE (op) == SYMBOL_REF
376           || GET_CODE (op) == LABEL_REF
377           || (GET_CODE (op) == UNSPEC
378               && (XINT (op, 1) == UNSPEC_GOT
379                   || XINT (op, 1) == UNSPEC_GOTOFF
380                   || XINT (op, 1) == UNSPEC_GOTPCREL)))
381         return 1;
382       if (GET_CODE (op) != PLUS
383           || GET_CODE (XEXP (op, 1)) != CONST_INT)
384         return 0;
385
386       op = XEXP (op, 0);
387       if (GET_CODE (op) == SYMBOL_REF
388           || GET_CODE (op) == LABEL_REF)
389         return 1;
390       /* Only @GOTOFF gets offsets.  */
391       if (GET_CODE (op) != UNSPEC
392           || XINT (op, 1) != UNSPEC_GOTOFF)
393         return 0;
394
395       op = XVECEXP (op, 0, 0);
396       if (GET_CODE (op) == SYMBOL_REF
397           || GET_CODE (op) == LABEL_REF)
398         return 1;
399       return 0;
400
401     default:
402       gcc_unreachable ();
403     }
404 })
405
406 ;; Return true if the operand contains a @GOT or @GOTOFF reference.
407 (define_predicate "pic_symbolic_operand"
408   (match_code "const")
409 {
410   op = XEXP (op, 0);
411   if (TARGET_64BIT)
412     {
413       if (GET_CODE (op) == UNSPEC
414           && XINT (op, 1) == UNSPEC_GOTPCREL)
415         return 1;
416       if (GET_CODE (op) == PLUS
417           && GET_CODE (XEXP (op, 0)) == UNSPEC
418           && XINT (XEXP (op, 0), 1) == UNSPEC_GOTPCREL)
419         return 1;
420     }
421   else
422     {
423       if (GET_CODE (op) == UNSPEC)
424         return 1;
425       if (GET_CODE (op) != PLUS
426           || GET_CODE (XEXP (op, 1)) != CONST_INT)
427         return 0;
428       op = XEXP (op, 0);
429       if (GET_CODE (op) == UNSPEC)
430         return 1;
431     }
432   return 0;
433 })
434
435 ;; Return true if OP is a symbolic operand that resolves locally.
436 (define_predicate "local_symbolic_operand"
437   (match_code "const,label_ref,symbol_ref")
438 {
439   if (GET_CODE (op) == CONST
440       && GET_CODE (XEXP (op, 0)) == PLUS
441       && GET_CODE (XEXP (XEXP (op, 0), 1)) == CONST_INT)
442     op = XEXP (XEXP (op, 0), 0);
443
444   if (GET_CODE (op) == LABEL_REF)
445     return 1;
446
447   if (GET_CODE (op) != SYMBOL_REF)
448     return 0;
449
450   if (SYMBOL_REF_LOCAL_P (op))
451     return 1;
452
453   /* There is, however, a not insubstantial body of code in the rest of
454      the compiler that assumes it can just stick the results of
455      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL in a symbol_ref and have done.  */
456   /* ??? This is a hack.  Should update the body of the compiler to
457      always create a DECL an invoke targetm.encode_section_info.  */
458   if (strncmp (XSTR (op, 0), internal_label_prefix,
459                internal_label_prefix_len) == 0)
460     return 1;
461
462   return 0;
463 })
464
465 ;; Test for various thread-local symbols.
466 (define_predicate "tls_symbolic_operand"
467   (and (match_code "symbol_ref")
468        (match_test "SYMBOL_REF_TLS_MODEL (op) != 0")))
469
470 ;; Test for a pc-relative call operand
471 (define_predicate "constant_call_address_operand"
472   (ior (match_code "symbol_ref")
473        (match_operand 0 "local_symbolic_operand")))
474
475 ;; True for any non-virtual or eliminable register.  Used in places where
476 ;; instantiation of such a register may cause the pattern to not be recognized.
477 (define_predicate "register_no_elim_operand"
478   (match_operand 0 "register_operand")
479 {
480   if (GET_CODE (op) == SUBREG)
481     op = SUBREG_REG (op);
482   return !(op == arg_pointer_rtx
483            || op == frame_pointer_rtx
484            || (REGNO (op) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
485                && REGNO (op) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER));
486 })
487
488 ;; Similarly, but include the stack pointer.  This is used to prevent esp
489 ;; from being used as an index reg.
490 (define_predicate "index_register_operand"
491   (match_operand 0 "register_operand")
492 {
493   if (GET_CODE (op) == SUBREG)
494     op = SUBREG_REG (op);
495   if (reload_in_progress || reload_completed)
496     return REG_OK_FOR_INDEX_STRICT_P (op);
497   else
498     return REG_OK_FOR_INDEX_NONSTRICT_P (op);
499 })
500
501 ;; Return false if this is any eliminable register.  Otherwise general_operand.
502 (define_predicate "general_no_elim_operand"
503   (if_then_else (match_code "reg,subreg")
504     (match_operand 0 "register_no_elim_operand")
505     (match_operand 0 "general_operand")))
506
507 ;; Return false if this is any eliminable register.  Otherwise
508 ;; register_operand or a constant.
509 (define_predicate "nonmemory_no_elim_operand"
510   (ior (match_operand 0 "register_no_elim_operand")
511        (match_operand 0 "immediate_operand")))
512
513 ;; Test for a valid operand for a call instruction.
514 (define_predicate "call_insn_operand"
515   (ior (match_operand 0 "constant_call_address_operand")
516        (ior (match_operand 0 "register_no_elim_operand")
517             (match_operand 0 "memory_operand"))))
518
519 ;; Similarly, but for tail calls, in which we cannot allow memory references.
520 (define_predicate "sibcall_insn_operand"
521   (ior (match_operand 0 "constant_call_address_operand")
522        (match_operand 0 "register_no_elim_operand")))
523
524 ;; Match exactly zero.
525 (define_predicate "const0_operand"
526   (match_code "const_int,const_double,const_vector")
527 {
528   if (mode == VOIDmode)
529     mode = GET_MODE (op);
530   return op == CONST0_RTX (mode);
531 })
532
533 ;; Match exactly one.
534 (define_predicate "const1_operand"
535   (and (match_code "const_int")
536        (match_test "op == const1_rtx")))
537
538 ;; Match 2, 4, or 8.  Used for leal multiplicands.
539 (define_predicate "const248_operand"
540   (match_code "const_int")
541 {
542   HOST_WIDE_INT i = INTVAL (op);
543   return i == 2 || i == 4 || i == 8;
544 })
545
546 ;; Match 0 or 1.
547 (define_predicate "const_0_to_1_operand"
548   (and (match_code "const_int")
549        (match_test "op == const0_rtx || op == const1_rtx")))
550
551 ;; Match 0 to 3.
552 (define_predicate "const_0_to_3_operand"
553   (and (match_code "const_int")
554        (match_test "INTVAL (op) >= 0 && INTVAL (op) <= 3")))
555
556 ;; Match 0 to 7.
557 (define_predicate "const_0_to_7_operand"
558   (and (match_code "const_int")
559        (match_test "INTVAL (op) >= 0 && INTVAL (op) <= 7")))
560
561 ;; Match 0 to 15.
562 (define_predicate "const_0_to_15_operand"
563   (and (match_code "const_int")
564        (match_test "INTVAL (op) >= 0 && INTVAL (op) <= 15")))
565
566 ;; Match 0 to 63.
567 (define_predicate "const_0_to_63_operand"
568   (and (match_code "const_int")
569        (match_test "INTVAL (op) >= 0 && INTVAL (op) <= 63")))
570
571 ;; Match 0 to 255.
572 (define_predicate "const_0_to_255_operand"
573   (and (match_code "const_int")
574        (match_test "INTVAL (op) >= 0 && INTVAL (op) <= 255")))
575
576 ;; Match (0 to 255) * 8
577 (define_predicate "const_0_to_255_mul_8_operand"
578   (match_code "const_int")
579 {
580   unsigned HOST_WIDE_INT val = INTVAL (op);
581   return val <= 255*8 && val % 8 == 0;
582 })
583
584 ;; Return nonzero if OP is CONST_INT >= 1 and <= 31 (a valid operand
585 ;; for shift & compare patterns, as shifting by 0 does not change flags).
586 (define_predicate "const_1_to_31_operand"
587   (and (match_code "const_int")
588        (match_test "INTVAL (op) >= 1 && INTVAL (op) <= 31")))
589
590 ;; Match 2 or 3.
591 (define_predicate "const_2_to_3_operand"
592   (and (match_code "const_int")
593        (match_test "INTVAL (op) == 2 || INTVAL (op) == 3")))
594
595 ;; Match 4 to 7.
596 (define_predicate "const_4_to_7_operand"
597   (and (match_code "const_int")
598        (match_test "INTVAL (op) >= 4 && INTVAL (op) <= 7")))
599
600 ;; Match exactly one bit in 4-bit mask.
601 (define_predicate "const_pow2_1_to_8_operand"
602   (match_code "const_int")
603 {
604   unsigned int log = exact_log2 (INTVAL (op));
605   return log <= 3;
606 })
607
608 ;; Match exactly one bit in 8-bit mask.
609 (define_predicate "const_pow2_1_to_128_operand"
610   (match_code "const_int")
611 {
612   unsigned int log = exact_log2 (INTVAL (op));
613   return log <= 7;
614 })
615
616 ;; True if this is a constant appropriate for an increment or decrement.
617 (define_predicate "incdec_operand"
618   (match_code "const_int")
619 {
620   /* On Pentium4, the inc and dec operations causes extra dependency on flag
621      registers, since carry flag is not set.  */
622   if ((TARGET_PENTIUM4 || TARGET_NOCONA) && !optimize_size)
623     return 0;
624   return op == const1_rtx || op == constm1_rtx;
625 })
626
627 ;; True for registers, or 1 or -1.  Used to optimize double-word shifts.
628 (define_predicate "reg_or_pm1_operand"
629   (ior (match_operand 0 "register_operand")
630        (and (match_code "const_int")
631             (match_test "op == const1_rtx || op == constm1_rtx"))))
632
633 ;; True if OP is acceptable as operand of DImode shift expander.
634 (define_predicate "shiftdi_operand"
635   (if_then_else (match_test "TARGET_64BIT")
636     (match_operand 0 "nonimmediate_operand")
637     (match_operand 0 "register_operand")))
638
639 (define_predicate "ashldi_input_operand"
640   (if_then_else (match_test "TARGET_64BIT")
641     (match_operand 0 "nonimmediate_operand")
642     (match_operand 0 "reg_or_pm1_operand")))
643
644 ;; Return true if OP is a vector load from the constant pool with just
645 ;; the first element nonzero.
646 (define_predicate "zero_extended_scalar_load_operand"
647   (match_code "mem")
648 {
649   unsigned n_elts;
650   op = maybe_get_pool_constant (op);
651   if (!op)
652     return 0;
653   if (GET_CODE (op) != CONST_VECTOR)
654     return 0;
655   n_elts =
656     (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op)) /
657      GET_MODE_SIZE (GET_MODE_INNER (GET_MODE (op))));
658   for (n_elts--; n_elts > 0; n_elts--)
659     {
660       rtx elt = CONST_VECTOR_ELT (op, n_elts);
661       if (elt != CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (GET_MODE (op))))
662         return 0;
663     }
664   return 1;
665 })
666
667 ;; Return 1 when OP is operand acceptable for standard SSE move.
668 (define_predicate "vector_move_operand"
669   (ior (match_operand 0 "nonimmediate_operand")
670        (match_operand 0 "const0_operand")))
671
672 ;; Return true if OP is a register or a zero.
673 (define_predicate "reg_or_0_operand"
674   (ior (match_operand 0 "register_operand")
675        (match_operand 0 "const0_operand")))
676
677 ;; Return true if op if a valid address, and does not contain
678 ;; a segment override.
679 (define_special_predicate "no_seg_address_operand"
680   (match_operand 0 "address_operand")
681 {
682   struct ix86_address parts;
683   int ok;
684
685   ok = ix86_decompose_address (op, &parts);
686   gcc_assert (ok);
687   return parts.seg == SEG_DEFAULT;
688 })
689
690 ;; Return nonzero if the rtx is known aligned.
691 (define_predicate "aligned_operand"
692   (match_operand 0 "general_operand")
693 {
694   struct ix86_address parts;
695   int ok;
696
697   /* Registers and immediate operands are always "aligned".  */
698   if (GET_CODE (op) != MEM)
699     return 1;
700
701   /* Don't even try to do any aligned optimizations with volatiles.  */
702   if (MEM_VOLATILE_P (op))
703     return 0;
704   op = XEXP (op, 0);
705
706   /* Pushes and pops are only valid on the stack pointer.  */
707   if (GET_CODE (op) == PRE_DEC
708       || GET_CODE (op) == POST_INC)
709     return 1;
710
711   /* Decode the address.  */
712   ok = ix86_decompose_address (op, &parts);
713   gcc_assert (ok);
714
715   /* Look for some component that isn't known to be aligned.  */
716   if (parts.index)
717     {
718       if (REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (parts.index)) * parts.scale < 32)
719         return 0;
720     }
721   if (parts.base)
722     {
723       if (REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (parts.base)) < 32)
724         return 0;
725     }
726   if (parts.disp)
727     {
728       if (GET_CODE (parts.disp) != CONST_INT
729           || (INTVAL (parts.disp) & 3) != 0)
730         return 0;
731     }
732
733   /* Didn't find one -- this must be an aligned address.  */
734   return 1;
735 })
736
737 ;; Returns 1 if OP is memory operand with a displacement.
738 (define_predicate "memory_displacement_operand"
739   (match_operand 0 "memory_operand")
740 {
741   struct ix86_address parts;
742   int ok;
743
744   ok = ix86_decompose_address (XEXP (op, 0), &parts);
745   gcc_assert (ok);
746   return parts.disp != NULL_RTX;
747 })
748
749 ;; Returns 1 if OP is memory operand with a displacement only.
750 (define_predicate "memory_displacement_only_operand"
751   (match_operand 0 "memory_operand")
752 {
753   struct ix86_address parts;
754   int ok;
755
756   ok = ix86_decompose_address (XEXP (op, 0), &parts);
757   gcc_assert (ok);
758
759   if (parts.base || parts.index)
760     return 0;
761
762   return parts.disp != NULL_RTX;
763 })
764
765 ;; Returns 1 if OP is memory operand that cannot be represented
766 ;; by the modRM array.
767 (define_predicate "long_memory_operand"
768   (and (match_operand 0 "memory_operand")
769        (match_test "memory_address_length (op) != 0")))
770
771 ;; Return 1 if OP is a comparison operator that can be issued by fcmov.
772 (define_predicate "fcmov_comparison_operator"
773   (match_operand 0 "comparison_operator")
774 {
775   enum machine_mode inmode = GET_MODE (XEXP (op, 0));
776   enum rtx_code code = GET_CODE (op);
777
778   if (inmode == CCFPmode || inmode == CCFPUmode)
779     {
780       enum rtx_code second_code, bypass_code;
781       ix86_fp_comparison_codes (code, &bypass_code, &code, &second_code);
782       if (bypass_code != UNKNOWN || second_code != UNKNOWN)
783         return 0;
784       code = ix86_fp_compare_code_to_integer (code);
785     }
786   /* i387 supports just limited amount of conditional codes.  */
787   switch (code)
788     {
789     case LTU: case GTU: case LEU: case GEU:
790       if (inmode == CCmode || inmode == CCFPmode || inmode == CCFPUmode)
791         return 1;
792       return 0;
793     case ORDERED: case UNORDERED:
794     case EQ: case NE:
795       return 1;
796     default:
797       return 0;
798     }
799 })
800
801 ;; Return 1 if OP is a comparison that can be used in the CMPSS/CMPPS insns.
802 ;; The first set are supported directly; the second set can't be done with
803 ;; full IEEE support, i.e. NaNs.
804 ;;
805 ;; ??? It would seem that we have a lot of uses of this predicate that pass
806 ;; it the wrong mode.  We got away with this because the old function didn't
807 ;; check the mode at all.  Mirror that for now by calling this a special
808 ;; predicate.
809
810 (define_special_predicate "sse_comparison_operator"
811   (match_code "eq,lt,le,unordered,ne,unge,ungt,ordered"))
812
813 ;; Return 1 if OP is a valid comparison operator in valid mode.
814 (define_predicate "ix86_comparison_operator"
815   (match_operand 0 "comparison_operator")
816 {
817   enum machine_mode inmode = GET_MODE (XEXP (op, 0));
818   enum rtx_code code = GET_CODE (op);
819
820   if (inmode == CCFPmode || inmode == CCFPUmode)
821     {
822       enum rtx_code second_code, bypass_code;
823       ix86_fp_comparison_codes (code, &bypass_code, &code, &second_code);
824       return (bypass_code == UNKNOWN && second_code == UNKNOWN);
825     }
826   switch (code)
827     {
828     case EQ: case NE:
829       return 1;
830     case LT: case GE:
831       if (inmode == CCmode || inmode == CCGCmode
832           || inmode == CCGOCmode || inmode == CCNOmode)
833         return 1;
834       return 0;
835     case LTU: case GTU: case LEU: case ORDERED: case UNORDERED: case GEU:
836       if (inmode == CCmode)
837         return 1;
838       return 0;
839     case GT: case LE:
840       if (inmode == CCmode || inmode == CCGCmode || inmode == CCNOmode)
841         return 1;
842       return 0;
843     default:
844       return 0;
845     }
846 })
847
848 ;; Return 1 if OP is a valid comparison operator testing carry flag to be set.
849 (define_predicate "ix86_carry_flag_operator"
850   (match_code "ltu,lt,unlt,gt,ungt,le,unle,ge,unge,ltgt,uneq")
851 {
852   enum machine_mode inmode = GET_MODE (XEXP (op, 0));
853   enum rtx_code code = GET_CODE (op);
854
855   if (GET_CODE (XEXP (op, 0)) != REG
856       || REGNO (XEXP (op, 0)) != FLAGS_REG
857       || XEXP (op, 1) != const0_rtx)
858     return 0;
859
860   if (inmode == CCFPmode || inmode == CCFPUmode)
861     {
862       enum rtx_code second_code, bypass_code;
863       ix86_fp_comparison_codes (code, &bypass_code, &code, &second_code);
864       if (bypass_code != UNKNOWN || second_code != UNKNOWN)
865         return 0;
866       code = ix86_fp_compare_code_to_integer (code);
867     }
868   else if (inmode != CCmode)
869     return 0;
870
871   return code == LTU;
872 })
873
874 ;; Nearly general operand, but accept any const_double, since we wish
875 ;; to be able to drop them into memory rather than have them get pulled
876 ;; into registers.
877 (define_predicate "cmp_fp_expander_operand"
878   (ior (match_code "const_double")
879        (match_operand 0 "general_operand")))
880
881 ;; Return true if this is a valid binary floating-point operation.
882 (define_predicate "binary_fp_operator"
883   (match_code "plus,minus,mult,div"))
884
885 ;; Return true if this is a multiply operation.
886 (define_predicate "mult_operator"
887   (match_code "mult"))
888
889 ;; Return true if this is a division operation.
890 (define_predicate "div_operator"
891   (match_code "div"))
892
893 ;; Return true if this is a float extend operation.
894 (define_predicate "float_operator"
895   (match_code "float"))
896
897 ;; Return true for ARITHMETIC_P.
898 (define_predicate "arith_or_logical_operator"
899   (match_code "plus,mult,and,ior,xor,smin,smax,umin,umax,compare,minus,div,
900                mod,udiv,umod,ashift,rotate,ashiftrt,lshiftrt,rotatert"))
901
902 ;; Return 1 if OP is a binary operator that can be promoted to wider mode.
903 ;; Modern CPUs have same latency for HImode and SImode multiply,
904 ;; but 386 and 486 do HImode multiply faster.  */
905 (define_predicate "promotable_binary_operator"
906   (ior (match_code "plus,and,ior,xor,ashift")
907        (and (match_code "mult")
908             (match_test "ix86_tune > PROCESSOR_I486"))))
909
910 ;; To avoid problems when jump re-emits comparisons like testqi_ext_ccno_0,
911 ;; re-recognize the operand to avoid a copy_to_mode_reg that will fail.
912 ;;
913 ;; ??? It seems likely that this will only work because cmpsi is an
914 ;; expander, and no actual insns use this.
915
916 (define_predicate "cmpsi_operand_1"
917   (match_code "and")
918 {
919   return (GET_MODE (op) == SImode
920           && GET_CODE (XEXP (op, 0)) == ZERO_EXTRACT
921           && GET_CODE (XEXP (XEXP (op, 0), 1)) == CONST_INT
922           && GET_CODE (XEXP (XEXP (op, 0), 2)) == CONST_INT
923           && INTVAL (XEXP (XEXP (op, 0), 1)) == 8
924           && INTVAL (XEXP (XEXP (op, 0), 2)) == 8
925           && GET_CODE (XEXP (op, 1)) == CONST_INT);
926 })
927
928 (define_predicate "cmpsi_operand"
929   (ior (match_operand 0 "nonimmediate_operand")
930        (match_operand 0 "cmpsi_operand_1")))
931
932 (define_predicate "compare_operator"
933   (match_code "compare"))
934
935 (define_predicate "absneg_operator"
936   (match_code "abs,neg"))