OSDN Git Service

Merge dataflow branch into mainline
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / ia64 / ia64.h
1 /* Definitions of target machine GNU compiler.  IA-64 version.
2    Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by James E. Wilson <wilson@cygnus.com> and
5                   David Mosberger <davidm@hpl.hp.com>.
6
7 This file is part of GCC.
8
9 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
12 any later version.
13
14 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
21 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
22 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
23
24 /* ??? Look at ABI group documents for list of preprocessor macros and
25    other features required for ABI compliance.  */
26
27 /* ??? Functions containing a non-local goto target save many registers.  Why?
28    See for instance execute/920428-2.c.  */
29
30 \f
31 /* Run-time target specifications */
32
33 /* Target CPU builtins.  */
34 #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS()               \
35 do {                                            \
36         builtin_assert("cpu=ia64");             \
37         builtin_assert("machine=ia64");         \
38         builtin_define("__ia64");               \
39         builtin_define("__ia64__");             \
40         builtin_define("__itanium__");          \
41         if (TARGET_BIG_ENDIAN)                  \
42           builtin_define("__BIG_ENDIAN__");     \
43 } while (0)
44
45 #ifndef SUBTARGET_EXTRA_SPECS
46 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
47 #endif
48
49 #define EXTRA_SPECS \
50   { "asm_extra", ASM_EXTRA_SPEC }, \
51   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
52
53 #define CC1_SPEC "%(cc1_cpu) "
54
55 #define ASM_EXTRA_SPEC ""
56
57 /* Variables which are this size or smaller are put in the sdata/sbss
58    sections.  */
59 extern unsigned int ia64_section_threshold;
60
61 /* If the assembler supports thread-local storage, assume that the
62    system does as well.  If a particular target system has an
63    assembler that supports TLS -- but the rest of the system does not
64    support TLS -- that system should explicit define TARGET_HAVE_TLS
65    to false in its own configuration file.  */
66 #if !defined(TARGET_HAVE_TLS) && defined(HAVE_AS_TLS)
67 #define TARGET_HAVE_TLS true
68 #endif
69
70 #define TARGET_TLS14            (ia64_tls_size == 14)
71 #define TARGET_TLS22            (ia64_tls_size == 22)
72 #define TARGET_TLS64            (ia64_tls_size == 64)
73
74 #define TARGET_HPUX             0
75 #define TARGET_HPUX_LD          0
76
77 #ifndef TARGET_ILP32
78 #define TARGET_ILP32 0
79 #endif
80
81 #ifndef HAVE_AS_LTOFFX_LDXMOV_RELOCS
82 #define HAVE_AS_LTOFFX_LDXMOV_RELOCS 0
83 #endif
84
85 /* Values for TARGET_INLINE_FLOAT_DIV, TARGET_INLINE_INT_DIV, and
86    TARGET_INLINE_SQRT.  */
87
88 enum ia64_inline_type
89 {
90   INL_NO = 0,
91   INL_MIN_LAT = 1,
92   INL_MAX_THR = 2
93 };
94
95 /* Default target_flags if no switches are specified  */
96
97 #ifndef TARGET_DEFAULT
98 #define TARGET_DEFAULT (MASK_DWARF2_ASM)
99 #endif
100
101 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
102 #define TARGET_CPU_DEFAULT 0
103 #endif
104
105 /* Which processor to schedule for. The cpu attribute defines a list
106    that mirrors this list, so changes to ia64.md must be made at the
107    same time.  */
108
109 enum processor_type
110 {
111   PROCESSOR_ITANIUM,                    /* Original Itanium.  */
112   PROCESSOR_ITANIUM2,
113   PROCESSOR_max
114 };
115
116 extern enum processor_type ia64_tune;
117
118 /* Sometimes certain combinations of command options do not make sense on a
119    particular target machine.  You can define a macro `OVERRIDE_OPTIONS' to
120    take account of this.  This macro, if defined, is executed once just after
121    all the command options have been parsed.  */
122
123 #define OVERRIDE_OPTIONS ia64_override_options ()
124
125 /* Some machines may desire to change what optimizations are performed for
126    various optimization levels.  This macro, if defined, is executed once just
127    after the optimization level is determined and before the remainder of the
128    command options have been parsed.  Values set in this macro are used as the
129    default values for the other command line options.  */
130
131 /* #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL,SIZE) */
132 \f
133 /* Driver configuration */
134
135 /* A C string constant that tells the GCC driver program options to pass to
136    `cc1'.  It can also specify how to translate options you give to GCC into
137    options for GCC to pass to the `cc1'.  */
138
139 #undef CC1_SPEC
140 #define CC1_SPEC "%{G*}"
141
142 /* A C string constant that tells the GCC driver program options to pass to
143    `cc1plus'.  It can also specify how to translate options you give to GCC
144    into options for GCC to pass to the `cc1plus'.  */
145
146 /* #define CC1PLUS_SPEC "" */
147 \f
148 /* Storage Layout */
149
150 /* Define this macro to have the value 1 if the most significant bit in a byte
151    has the lowest number; otherwise define it to have the value zero.  */
152
153 #define BITS_BIG_ENDIAN 0
154
155 #define BYTES_BIG_ENDIAN (TARGET_BIG_ENDIAN != 0)
156
157 /* Define this macro to have the value 1 if, in a multiword object, the most
158    significant word has the lowest number.  */
159
160 #define WORDS_BIG_ENDIAN (TARGET_BIG_ENDIAN != 0)
161
162 #if defined(__BIG_ENDIAN__)
163 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 1
164 #else
165 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 0
166 #endif
167
168 #define UNITS_PER_WORD 8
169
170 #define POINTER_SIZE (TARGET_ILP32 ? 32 : 64)
171
172 /* A C expression whose value is zero if pointers that need to be extended
173    from being `POINTER_SIZE' bits wide to `Pmode' are sign-extended and one if
174    they are zero-extended and negative one if there is a ptr_extend operation.
175
176    You need not define this macro if the `POINTER_SIZE' is equal to the width
177    of `Pmode'.  */
178 /* Need this for 32-bit pointers, see hpux.h for setting it.  */
179 /* #define POINTERS_EXTEND_UNSIGNED */
180
181 /* A macro to update MODE and UNSIGNEDP when an object whose type is TYPE and
182    which has the specified mode and signedness is to be stored in a register.
183    This macro is only called when TYPE is a scalar type.  */
184 #define PROMOTE_MODE(MODE,UNSIGNEDP,TYPE)                               \
185 do                                                                      \
186   {                                                                     \
187     if (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT                               \
188         && GET_MODE_SIZE (MODE) < 4)                                    \
189       (MODE) = SImode;                                                  \
190   }                                                                     \
191 while (0)
192
193 #define PARM_BOUNDARY 64
194
195 /* Define this macro if you wish to preserve a certain alignment for the stack
196    pointer.  The definition is a C expression for the desired alignment
197    (measured in bits).  */
198
199 #define STACK_BOUNDARY 128
200
201 /* Align frames on double word boundaries */
202 #ifndef IA64_STACK_ALIGN
203 #define IA64_STACK_ALIGN(LOC) (((LOC) + 15) & ~15)
204 #endif
205
206 #define FUNCTION_BOUNDARY 128
207
208 /* Optional x86 80-bit float, quad-precision 128-bit float, and quad-word
209    128-bit integers all require 128-bit alignment.  */
210 #define BIGGEST_ALIGNMENT 128
211
212 /* If defined, a C expression to compute the alignment for a static variable.
213    TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that the object
214    would ordinarily have.  The value of this macro is used instead of that
215    alignment to align the object.  */
216
217 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
218   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
219    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
220    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
221
222 /* If defined, a C expression to compute the alignment given to a constant that
223    is being placed in memory.  CONSTANT is the constant and ALIGN is the
224    alignment that the object would ordinarily have.  The value of this macro is
225    used instead of that alignment to align the object.  */
226
227 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)  \
228   (TREE_CODE (EXP) == STRING_CST        \
229    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
230
231 #define STRICT_ALIGNMENT 1
232
233 /* Define this if you wish to imitate the way many other C compilers handle
234    alignment of bitfields and the structures that contain them.
235    The behavior is that the type written for a bit-field (`int', `short', or
236    other integer type) imposes an alignment for the entire structure, as if the
237    structure really did contain an ordinary field of that type.  In addition,
238    the bit-field is placed within the structure so that it would fit within such
239    a field, not crossing a boundary for it.  */
240 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
241
242 /* An integer expression for the size in bits of the largest integer machine
243    mode that should actually be used.  */
244
245 /* Allow pairs of registers to be used, which is the intent of the default.  */
246 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (TImode)
247
248 /* By default, the C++ compiler will use function addresses in the
249    vtable entries.  Setting this nonzero tells the compiler to use
250    function descriptors instead.  The value of this macro says how
251    many words wide the descriptor is (normally 2).  It is assumed
252    that the address of a function descriptor may be treated as a
253    pointer to a function.
254
255    For reasons known only to HP, the vtable entries (as opposed to
256    normal function descriptors) are 16 bytes wide in 32-bit mode as
257    well, even though the 3rd and 4th words are unused.  */
258 #define TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS (TARGET_ILP32 ? 4 : 2)
259
260 /* Due to silliness in the HPUX linker, vtable entries must be
261    8-byte aligned even in 32-bit mode.  Rather than create multiple
262    ABIs, force this restriction on everyone else too.  */
263 #define TARGET_VTABLE_ENTRY_ALIGN  64
264
265 /* Due to the above, we need extra padding for the data entries below 0
266    to retain the alignment of the descriptors.  */
267 #define TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE (TARGET_ILP32 ? 2 : 1)
268 \f
269 /* Layout of Source Language Data Types */
270
271 #define INT_TYPE_SIZE 32
272
273 #define SHORT_TYPE_SIZE 16
274
275 #define LONG_TYPE_SIZE (TARGET_ILP32 ? 32 : 64)
276
277 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
278
279 #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
280
281 #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
282
283 /* long double is XFmode normally, TFmode for HPUX.  */
284 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE (TARGET_HPUX ? 128 : 80)
285
286 /* We always want the XFmode operations from libgcc2.c.  */
287 #define LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 80
288
289 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
290
291 /* A C expression for a string describing the name of the data type to use for
292    size values.  The typedef name `size_t' is defined using the contents of the
293    string.  */
294 /* ??? Needs to be defined for P64 code.  */
295 /* #define SIZE_TYPE */
296
297 /* A C expression for a string describing the name of the data type to use for
298    the result of subtracting two pointers.  The typedef name `ptrdiff_t' is
299    defined using the contents of the string.  See `SIZE_TYPE' above for more
300    information.  */
301 /* ??? Needs to be defined for P64 code.  */
302 /* #define PTRDIFF_TYPE */
303
304 /* A C expression for a string describing the name of the data type to use for
305    wide characters.  The typedef name `wchar_t' is defined using the contents
306    of the string.  See `SIZE_TYPE' above for more information.  */
307 /* #define WCHAR_TYPE */
308
309 /* A C expression for the size in bits of the data type for wide characters.
310    This is used in `cpp', which cannot make use of `WCHAR_TYPE'.  */
311 /* #define WCHAR_TYPE_SIZE */
312
313 \f
314 /* Register Basics */
315
316 /* Number of hardware registers known to the compiler.
317    We have 128 general registers, 128 floating point registers,
318    64 predicate registers, 8 branch registers, one frame pointer,
319    and several "application" registers.  */
320
321 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 334
322
323 /* Ranges for the various kinds of registers.  */
324 #define ADDL_REGNO_P(REGNO) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (REGNO) <= 3)
325 #define GR_REGNO_P(REGNO) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (REGNO) <= 127)
326 #define FR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 128 && (REGNO) <= 255)
327 #define FP_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 128 && (REGNO) <= 254 && (REGNO) != 159)
328 #define PR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 256 && (REGNO) <= 319)
329 #define BR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 320 && (REGNO) <= 327)
330 #define GENERAL_REGNO_P(REGNO) \
331   (GR_REGNO_P (REGNO) || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM)
332
333 #define GR_REG(REGNO) ((REGNO) + 0)
334 #define FR_REG(REGNO) ((REGNO) + 128)
335 #define PR_REG(REGNO) ((REGNO) + 256)
336 #define BR_REG(REGNO) ((REGNO) + 320)
337 #define OUT_REG(REGNO) ((REGNO) + 120)
338 #define IN_REG(REGNO) ((REGNO) + 112)
339 #define LOC_REG(REGNO) ((REGNO) + 32)
340
341 #define AR_CCV_REGNUM   329
342 #define AR_UNAT_REGNUM  330
343 #define AR_PFS_REGNUM   331
344 #define AR_LC_REGNUM    332
345 #define AR_EC_REGNUM    333
346
347 #define IN_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= IN_REG (0) && (REGNO) <= IN_REG (7))
348 #define LOC_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= LOC_REG (0) && (REGNO) <= LOC_REG (79))
349 #define OUT_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= OUT_REG (0) && (REGNO) <= OUT_REG (7))
350
351 #define AR_M_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) == AR_CCV_REGNUM \
352                              || (REGNO) == AR_UNAT_REGNUM)
353 #define AR_I_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= AR_PFS_REGNUM \
354                              && (REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
355 #define AR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= AR_CCV_REGNUM \
356                            && (REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
357
358
359 /* ??? Don't really need two sets of macros.  I like this one better because
360    it is less typing.  */
361 #define R_GR(REGNO) GR_REG (REGNO)
362 #define R_FR(REGNO) FR_REG (REGNO)
363 #define R_PR(REGNO) PR_REG (REGNO)
364 #define R_BR(REGNO) BR_REG (REGNO)
365
366 /* An initializer that says which registers are used for fixed purposes all
367    throughout the compiled code and are therefore not available for general
368    allocation.
369
370    r0: constant 0
371    r1: global pointer (gp)
372    r12: stack pointer (sp)
373    r13: thread pointer (tp)
374    f0: constant 0.0
375    f1: constant 1.0
376    p0: constant true
377    fp: eliminable frame pointer */
378
379 /* The last 16 stacked regs are reserved for the 8 input and 8 output
380    registers.  */
381
382 #define FIXED_REGISTERS \
383 { /* General registers.  */                             \
384   1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0,       \
385   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
386   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
387   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
388   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
389   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
390   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
391   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
392   /* Floating-point registers.  */                      \
393   1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
394   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
395   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
396   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
397   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
398   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
399   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
400   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
401   /* Predicate registers.  */                           \
402   1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
403   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
404   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
405   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
406   /* Branch registers.  */                              \
407   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,                               \
408   /*FP CCV UNAT PFS LC EC */                            \
409      1,  1,   1,  1, 0, 1                               \
410  }
411
412 /* Like `FIXED_REGISTERS' but has 1 for each register that is clobbered
413    (in general) by function calls as well as for fixed registers.  This
414    macro therefore identifies the registers that are not available for
415    general allocation of values that must live across function calls.  */
416
417 #define CALL_USED_REGISTERS \
418 { /* General registers.  */                             \
419   1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
420   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
421   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
422   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
423   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
424   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
425   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
426   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
427   /* Floating-point registers.  */                      \
428   1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
429   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
430   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
431   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
432   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
433   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
434   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
435   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
436   /* Predicate registers.  */                           \
437   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
438   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
439   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
440   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
441   /* Branch registers.  */                              \
442   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,                               \
443   /*FP CCV UNAT PFS LC EC */                            \
444      1,  1,   1,  1, 0, 1                               \
445 }
446
447 /* Like `CALL_USED_REGISTERS' but used to overcome a historical
448    problem which makes CALL_USED_REGISTERS *always* include
449    all the FIXED_REGISTERS.  Until this problem has been
450    resolved this macro can be used to overcome this situation.
451    In particular, block_propagate() requires this list
452    be accurate, or we can remove registers which should be live.
453    This macro is used in regs_invalidated_by_call.  */
454
455 #define CALL_REALLY_USED_REGISTERS \
456 { /* General registers.  */                             \
457   0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1,       \
458   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
459   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
460   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
461   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
462   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
463   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
464   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
465   /* Floating-point registers.  */                      \
466   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
467   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
468   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
469   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
470   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
471   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
472   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
473   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
474   /* Predicate registers.  */                           \
475   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
476   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
477   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
478   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
479   /* Branch registers.  */                              \
480   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,                               \
481   /*FP CCV UNAT PFS LC EC */                            \
482      0,  1,   0,  1, 0, 0                               \
483 }
484
485
486 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This C
487    expression returns the register number as seen by the called function
488    corresponding to the register number OUT as seen by the calling function.
489    Return OUT if register number OUT is not an outbound register.  */
490
491 #define INCOMING_REGNO(OUT) \
492   ((unsigned) ((OUT) - OUT_REG (0)) < 8 ? IN_REG ((OUT) - OUT_REG (0)) : (OUT))
493
494 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This C
495    expression returns the register number as seen by the calling function
496    corresponding to the register number IN as seen by the called function.
497    Return IN if register number IN is not an inbound register.  */
498
499 #define OUTGOING_REGNO(IN) \
500   ((unsigned) ((IN) - IN_REG (0)) < 8 ? OUT_REG ((IN) - IN_REG (0)) : (IN))
501
502 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This
503    C expression returns true if the register is call-saved but is in the
504    register window.  */
505
506 #define LOCAL_REGNO(REGNO) \
507   (IN_REGNO_P (REGNO) || LOC_REGNO_P (REGNO))
508
509 /* We define CCImode in ia64-modes.def so we need a selector.  */
510
511 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y)  CCmode
512 \f
513 /* Order of allocation of registers */
514
515 /* If defined, an initializer for a vector of integers, containing the numbers
516    of hard registers in the order in which GCC should prefer to use them
517    (from most preferred to least).
518
519    If this macro is not defined, registers are used lowest numbered first (all
520    else being equal).
521
522    One use of this macro is on machines where the highest numbered registers
523    must always be saved and the save-multiple-registers instruction supports
524    only sequences of consecutive registers.  On such machines, define
525    `REG_ALLOC_ORDER' to be an initializer that lists the highest numbered
526    allocatable register first.  */
527
528 /* ??? Should the GR return value registers come before or after the rest
529    of the caller-save GRs?  */
530
531 #define REG_ALLOC_ORDER                                                    \
532 {                                                                          \
533   /* Caller-saved general registers.  */                                   \
534   R_GR (14), R_GR (15), R_GR (16), R_GR (17),                              \
535   R_GR (18), R_GR (19), R_GR (20), R_GR (21), R_GR (22), R_GR (23),        \
536   R_GR (24), R_GR (25), R_GR (26), R_GR (27), R_GR (28), R_GR (29),        \
537   R_GR (30), R_GR (31),                                                    \
538   /* Output registers.  */                                                 \
539   R_GR (120), R_GR (121), R_GR (122), R_GR (123), R_GR (124), R_GR (125),  \
540   R_GR (126), R_GR (127),                                                  \
541   /* Caller-saved general registers, also used for return values.  */      \
542   R_GR (8), R_GR (9), R_GR (10), R_GR (11),                                \
543   /* addl caller-saved general registers.  */                              \
544   R_GR (2), R_GR (3),                                                      \
545   /* Caller-saved FP registers.  */                                        \
546   R_FR (6), R_FR (7),                                                      \
547   /* Caller-saved FP registers, used for parameters and return values.  */ \
548   R_FR (8), R_FR (9), R_FR (10), R_FR (11),                                \
549   R_FR (12), R_FR (13), R_FR (14), R_FR (15),                              \
550   /* Rotating caller-saved FP registers.  */                               \
551   R_FR (32), R_FR (33), R_FR (34), R_FR (35),                              \
552   R_FR (36), R_FR (37), R_FR (38), R_FR (39), R_FR (40), R_FR (41),        \
553   R_FR (42), R_FR (43), R_FR (44), R_FR (45), R_FR (46), R_FR (47),        \
554   R_FR (48), R_FR (49), R_FR (50), R_FR (51), R_FR (52), R_FR (53),        \
555   R_FR (54), R_FR (55), R_FR (56), R_FR (57), R_FR (58), R_FR (59),        \
556   R_FR (60), R_FR (61), R_FR (62), R_FR (63), R_FR (64), R_FR (65),        \
557   R_FR (66), R_FR (67), R_FR (68), R_FR (69), R_FR (70), R_FR (71),        \
558   R_FR (72), R_FR (73), R_FR (74), R_FR (75), R_FR (76), R_FR (77),        \
559   R_FR (78), R_FR (79), R_FR (80), R_FR (81), R_FR (82), R_FR (83),        \
560   R_FR (84), R_FR (85), R_FR (86), R_FR (87), R_FR (88), R_FR (89),        \
561   R_FR (90), R_FR (91), R_FR (92), R_FR (93), R_FR (94), R_FR (95),        \
562   R_FR (96), R_FR (97), R_FR (98), R_FR (99), R_FR (100), R_FR (101),      \
563   R_FR (102), R_FR (103), R_FR (104), R_FR (105), R_FR (106), R_FR (107),  \
564   R_FR (108), R_FR (109), R_FR (110), R_FR (111), R_FR (112), R_FR (113),  \
565   R_FR (114), R_FR (115), R_FR (116), R_FR (117), R_FR (118), R_FR (119),  \
566   R_FR (120), R_FR (121), R_FR (122), R_FR (123), R_FR (124), R_FR (125),  \
567   R_FR (126), R_FR (127),                                                  \
568   /* Caller-saved predicate registers.  */                                 \
569   R_PR (6), R_PR (7), R_PR (8), R_PR (9), R_PR (10), R_PR (11),            \
570   R_PR (12), R_PR (13), R_PR (14), R_PR (15),                              \
571   /* Rotating caller-saved predicate registers.  */                        \
572   R_PR (16), R_PR (17),                                                    \
573   R_PR (18), R_PR (19), R_PR (20), R_PR (21), R_PR (22), R_PR (23),        \
574   R_PR (24), R_PR (25), R_PR (26), R_PR (27), R_PR (28), R_PR (29),        \
575   R_PR (30), R_PR (31), R_PR (32), R_PR (33), R_PR (34), R_PR (35),        \
576   R_PR (36), R_PR (37), R_PR (38), R_PR (39), R_PR (40), R_PR (41),        \
577   R_PR (42), R_PR (43), R_PR (44), R_PR (45), R_PR (46), R_PR (47),        \
578   R_PR (48), R_PR (49), R_PR (50), R_PR (51), R_PR (52), R_PR (53),        \
579   R_PR (54), R_PR (55), R_PR (56), R_PR (57), R_PR (58), R_PR (59),        \
580   R_PR (60), R_PR (61), R_PR (62), R_PR (63),                              \
581   /* Caller-saved branch registers.  */                                    \
582   R_BR (6), R_BR (7),                                                      \
583                                                                            \
584   /* Stacked callee-saved general registers.  */                           \
585   R_GR (32), R_GR (33), R_GR (34), R_GR (35),                              \
586   R_GR (36), R_GR (37), R_GR (38), R_GR (39), R_GR (40), R_GR (41),        \
587   R_GR (42), R_GR (43), R_GR (44), R_GR (45), R_GR (46), R_GR (47),        \
588   R_GR (48), R_GR (49), R_GR (50), R_GR (51), R_GR (52), R_GR (53),        \
589   R_GR (54), R_GR (55), R_GR (56), R_GR (57), R_GR (58), R_GR (59),        \
590   R_GR (60), R_GR (61), R_GR (62), R_GR (63), R_GR (64), R_GR (65),        \
591   R_GR (66), R_GR (67), R_GR (68), R_GR (69), R_GR (70), R_GR (71),        \
592   R_GR (72), R_GR (73), R_GR (74), R_GR (75), R_GR (76), R_GR (77),        \
593   R_GR (78), R_GR (79), R_GR (80), R_GR (81), R_GR (82), R_GR (83),        \
594   R_GR (84), R_GR (85), R_GR (86), R_GR (87), R_GR (88), R_GR (89),        \
595   R_GR (90), R_GR (91), R_GR (92), R_GR (93), R_GR (94), R_GR (95),        \
596   R_GR (96), R_GR (97), R_GR (98), R_GR (99), R_GR (100), R_GR (101),      \
597   R_GR (102), R_GR (103), R_GR (104), R_GR (105), R_GR (106), R_GR (107),  \
598   R_GR (108),                                                              \
599   /* Input registers.  */                                                  \
600   R_GR (112), R_GR (113), R_GR (114), R_GR (115), R_GR (116), R_GR (117),  \
601   R_GR (118), R_GR (119),                                                  \
602   /* Callee-saved general registers.  */                                   \
603   R_GR (4), R_GR (5), R_GR (6), R_GR (7),                                  \
604   /* Callee-saved FP registers.  */                                        \
605   R_FR (2), R_FR (3), R_FR (4), R_FR (5), R_FR (16), R_FR (17),            \
606   R_FR (18), R_FR (19), R_FR (20), R_FR (21), R_FR (22), R_FR (23),        \
607   R_FR (24), R_FR (25), R_FR (26), R_FR (27), R_FR (28), R_FR (29),        \
608   R_FR (30), R_FR (31),                                                    \
609   /* Callee-saved predicate registers.  */                                 \
610   R_PR (1), R_PR (2), R_PR (3), R_PR (4), R_PR (5),                        \
611   /* Callee-saved branch registers.  */                                    \
612   R_BR (1), R_BR (2), R_BR (3), R_BR (4), R_BR (5),                        \
613                                                                            \
614   /* ??? Stacked registers reserved for fp, rp, and ar.pfs.  */            \
615   R_GR (109), R_GR (110), R_GR (111),                                      \
616                                                                            \
617   /* Special general registers.  */                                        \
618   R_GR (0), R_GR (1), R_GR (12), R_GR (13),                                \
619   /* Special FP registers.  */                                             \
620   R_FR (0), R_FR (1),                                                      \
621   /* Special predicate registers.  */                                      \
622   R_PR (0),                                                                \
623   /* Special branch registers.  */                                         \
624   R_BR (0),                                                                \
625   /* Other fixed registers.  */                                            \
626   FRAME_POINTER_REGNUM,                                                    \
627   AR_CCV_REGNUM, AR_UNAT_REGNUM, AR_PFS_REGNUM, AR_LC_REGNUM,              \
628   AR_EC_REGNUM                                                             \
629 }
630 \f
631 /* How Values Fit in Registers */
632
633 /* A C expression for the number of consecutive hard registers, starting at
634    register number REGNO, required to hold a value of mode MODE.  */
635
636 /* ??? We say that BImode PR values require two registers.  This allows us to
637    easily store the normal and inverted values.  We use CCImode to indicate
638    a single predicate register.  */
639
640 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)                                   \
641   ((REGNO) == PR_REG (0) && (MODE) == DImode ? 64                       \
642    : PR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == BImode ? 2                         \
643    : PR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == CCImode ? 1                        \
644    : FR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == XFmode ? 1                         \
645    : FR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == XCmode ? 2                         \
646    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
647
648 /* A C expression that is nonzero if it is permissible to store a value of mode
649    MODE in hard register number REGNO (or in several registers starting with
650    that one).  */
651
652 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE)                         \
653   (FR_REGNO_P (REGNO) ?                                         \
654      GET_MODE_CLASS (MODE) != MODE_CC &&                        \
655      (MODE) != BImode &&                                        \
656      (MODE) != TFmode                                           \
657    : PR_REGNO_P (REGNO) ?                                       \
658      (MODE) == BImode || GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_CC       \
659    : GR_REGNO_P (REGNO) ?                                       \
660      (MODE) != CCImode && (MODE) != XFmode && (MODE) != XCmode  \
661    : AR_REGNO_P (REGNO) ? (MODE) == DImode                      \
662    : BR_REGNO_P (REGNO) ? (MODE) == DImode                      \
663    : 0)
664
665 /* A C expression that is nonzero if it is desirable to choose register
666    allocation so as to avoid move instructions between a value of mode MODE1
667    and a value of mode MODE2.
668
669    If `HARD_REGNO_MODE_OK (R, MODE1)' and `HARD_REGNO_MODE_OK (R, MODE2)' are
670    ever different for any R, then `MODES_TIEABLE_P (MODE1, MODE2)' must be
671    zero.  */
672 /* Don't tie integer and FP modes, as that causes us to get integer registers
673    allocated for FP instructions.  XFmode only supported in FP registers so
674    we can't tie it with any other modes.  */
675 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)                   \
676   (GET_MODE_CLASS (MODE1) == GET_MODE_CLASS (MODE2)     \
677    && ((((MODE1) == XFmode) || ((MODE1) == XCmode))     \
678        == (((MODE2) == XFmode) || ((MODE2) == XCmode))) \
679    && (((MODE1) == BImode) == ((MODE2) == BImode)))
680
681 /* Specify the modes required to caller save a given hard regno.
682    We need to ensure floating pt regs are not saved as DImode.  */
683
684 #define HARD_REGNO_CALLER_SAVE_MODE(REGNO, NREGS, MODE) \
685   ((FR_REGNO_P (REGNO) && (NREGS) == 1) ? XFmode        \
686    : choose_hard_reg_mode ((REGNO), (NREGS), false))
687 \f
688 /* Handling Leaf Functions */
689
690 /* A C initializer for a vector, indexed by hard register number, which
691    contains 1 for a register that is allowable in a candidate for leaf function
692    treatment.  */
693 /* ??? This might be useful.  */
694 /* #define LEAF_REGISTERS */
695
696 /* A C expression whose value is the register number to which REGNO should be
697    renumbered, when a function is treated as a leaf function.  */
698 /* ??? This might be useful.  */
699 /* #define LEAF_REG_REMAP(REGNO) */
700
701 \f
702 /* Register Classes */
703
704 /* An enumeral type that must be defined with all the register class names as
705    enumeral values.  `NO_REGS' must be first.  `ALL_REGS' must be the last
706    register class, followed by one more enumeral value, `LIM_REG_CLASSES',
707    which is not a register class but rather tells how many classes there
708    are.  */
709 /* ??? When compiling without optimization, it is possible for the only use of
710    a pseudo to be a parameter load from the stack with a REG_EQUIV note.
711    Regclass handles this case specially and does not assign any costs to the
712    pseudo.  The pseudo then ends up using the last class before ALL_REGS.
713    Thus we must not let either PR_REGS or BR_REGS be the last class.  The
714    testcase for this is gcc.c-torture/execute/va-arg-7.c.  */
715 enum reg_class
716 {
717   NO_REGS,
718   PR_REGS,
719   BR_REGS,
720   AR_M_REGS,
721   AR_I_REGS,
722   ADDL_REGS,
723   GR_REGS,
724   FP_REGS,
725   FR_REGS,
726   GR_AND_BR_REGS,
727   GR_AND_FR_REGS,
728   ALL_REGS,
729   LIM_REG_CLASSES
730 };
731
732 #define GENERAL_REGS GR_REGS
733
734 /* The number of distinct register classes.  */
735 #define N_REG_CLASSES ((int) LIM_REG_CLASSES)
736
737 /* An initializer containing the names of the register classes as C string
738    constants.  These names are used in writing some of the debugging dumps.  */
739 #define REG_CLASS_NAMES \
740 { "NO_REGS", "PR_REGS", "BR_REGS", "AR_M_REGS", "AR_I_REGS", \
741   "ADDL_REGS", "GR_REGS", "FP_REGS", "FR_REGS", \
742   "GR_AND_BR_REGS", "GR_AND_FR_REGS", "ALL_REGS" }
743
744 /* An initializer containing the contents of the register classes, as integers
745    which are bit masks.  The Nth integer specifies the contents of class N.
746    The way the integer MASK is interpreted is that register R is in the class
747    if `MASK & (1 << R)' is 1.  */
748 #define REG_CLASS_CONTENTS \
749 {                                                       \
750   /* NO_REGS.  */                                       \
751   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
752     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
753     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
754   /* PR_REGS.  */                                       \
755   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
756     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
757     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x0000 },                   \
758   /* BR_REGS.  */                                       \
759   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
760     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
761     0x00000000, 0x00000000, 0x00FF },                   \
762   /* AR_M_REGS.  */                                     \
763   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
764     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
765     0x00000000, 0x00000000, 0x0600 },                   \
766   /* AR_I_REGS.  */                                     \
767   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
768     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
769     0x00000000, 0x00000000, 0x3800 },                   \
770   /* ADDL_REGS.  */                                     \
771   { 0x0000000F, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
772     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
773     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
774   /* GR_REGS.  */                                       \
775   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
776     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
777     0x00000000, 0x00000000, 0x0100 },                   \
778   /* FP_REGS.  */                                       \
779   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
780     0x7FFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF,     \
781     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
782   /* FR_REGS.  */                                       \
783   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
784     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
785     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
786   /* GR_AND_BR_REGS.  */                                \
787   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
788     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
789     0x00000000, 0x00000000, 0x01FF },                   \
790   /* GR_AND_FR_REGS.  */                                \
791   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
792     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
793     0x00000000, 0x00000000, 0x0100 },                   \
794   /* ALL_REGS.  */                                      \
795   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
796     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
797     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x3FFF },                   \
798 }
799
800 /* A C expression whose value is a register class containing hard register
801    REGNO.  In general there is more than one such class; choose a class which
802    is "minimal", meaning that no smaller class also contains the register.  */
803 /* The NO_REGS case is primarily for the benefit of rws_access_reg, which
804    may call here with private (invalid) register numbers, such as
805    REG_VOLATILE.  */
806 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) \
807 (ADDL_REGNO_P (REGNO) ? ADDL_REGS       \
808  : GENERAL_REGNO_P (REGNO) ? GR_REGS    \
809  : FR_REGNO_P (REGNO) ? (REGNO) != R_FR (31) \
810                         && (REGNO) != R_FR(127) ? FP_REGS : FR_REGS \
811  : PR_REGNO_P (REGNO) ? PR_REGS         \
812  : BR_REGNO_P (REGNO) ? BR_REGS         \
813  : AR_M_REGNO_P (REGNO) ? AR_M_REGS     \
814  : AR_I_REGNO_P (REGNO) ? AR_I_REGS     \
815  : NO_REGS)
816
817 /* A macro whose definition is the name of the class to which a valid base
818    register must belong.  A base register is one used in an address which is
819    the register value plus a displacement.  */
820 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
821
822 /* A macro whose definition is the name of the class to which a valid index
823    register must belong.  An index register is one used in an address where its
824    value is either multiplied by a scale factor or added to another register
825    (as well as added to a displacement).  This is needed for POST_MODIFY.  */
826 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
827
828 /* A C expression which is nonzero if register number NUM is suitable for use
829    as a base register in operand addresses.  It may be either a suitable hard
830    register or a pseudo register that has been allocated such a hard reg.  */
831 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO) \
832   (GENERAL_REGNO_P (REGNO) || GENERAL_REGNO_P (reg_renumber[REGNO]))
833
834 /* A C expression which is nonzero if register number NUM is suitable for use
835    as an index register in operand addresses.  It may be either a suitable hard
836    register or a pseudo register that has been allocated such a hard reg.
837    This is needed for POST_MODIFY.  */
838 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(NUM) REGNO_OK_FOR_BASE_P (NUM)
839
840 /* A C expression that places additional restrictions on the register class to
841    use when it is necessary to copy value X into a register in class CLASS.
842    The value is a register class; perhaps CLASS, or perhaps another, smaller
843    class.  */
844
845 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X, CLASS) \
846   ia64_preferred_reload_class (X, CLASS)
847
848 /* You should define this macro to indicate to the reload phase that it may
849    need to allocate at least one register for a reload in addition to the
850    register to contain the data.  Specifically, if copying X to a register
851    CLASS in MODE requires an intermediate register, you should define this
852    to return the largest register class all of whose registers can be used
853    as intermediate registers or scratch registers.  */
854
855 #define SECONDARY_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, X) \
856  ia64_secondary_reload_class (CLASS, MODE, X)
857
858 /* Certain machines have the property that some registers cannot be copied to
859    some other registers without using memory.  Define this macro on those
860    machines to be a C expression that is nonzero if objects of mode M in
861    registers of CLASS1 can only be copied to registers of class CLASS2 by
862    storing a register of CLASS1 into memory and loading that memory location
863    into a register of CLASS2.  */
864
865 #if 0
866 /* ??? May need this, but since we've disallowed XFmode in GR_REGS,
867    I'm not quite sure how it could be invoked.  The normal problems
868    with unions should be solved with the addressof fiddling done by
869    movxf and friends.  */
870 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE)                   \
871   (((MODE) == XFmode || (MODE) == XCmode)                               \
872    && (((CLASS1) == GR_REGS && (CLASS2) == FR_REGS)                     \
873        || ((CLASS1) == FR_REGS && (CLASS2) == GR_REGS)))
874 #endif
875
876 /* A C expression for the maximum number of consecutive registers of
877    class CLASS needed to hold a value of mode MODE.
878    This is closely related to the macro `HARD_REGNO_NREGS'.  */
879
880 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE) \
881   ((MODE) == BImode && (CLASS) == PR_REGS ? 2                   \
882    : (((CLASS) == FR_REGS || (CLASS) == FP_REGS) && (MODE) == XFmode) ? 1 \
883    : (((CLASS) == FR_REGS || (CLASS) == FP_REGS) && (MODE) == XCmode) ? 2 \
884    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
885
886 /* In FP regs, we can't change FP values to integer values and vice versa,
887    but we can change e.g. DImode to SImode, and V2SFmode into DImode.  */
888
889 #define CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS(FROM, TO, CLASS)               \
890   (SCALAR_FLOAT_MODE_P (FROM) != SCALAR_FLOAT_MODE_P (TO)       \
891    ? reg_classes_intersect_p (CLASS, FR_REGS) : 0)
892 \f
893 /* Basic Stack Layout */
894
895 /* Define this macro if pushing a word onto the stack moves the stack pointer
896    to a smaller address.  */
897 #define STACK_GROWS_DOWNWARD 1
898
899 /* Define this macro to nonzero if the addresses of local variable slots
900    are at negative offsets from the frame pointer.  */
901 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD 0
902
903 /* Offset from the frame pointer to the first local variable slot to
904    be allocated.  */
905 #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
906
907 /* Offset from the stack pointer register to the first location at which
908    outgoing arguments are placed.  If not specified, the default value of zero
909    is used.  This is the proper value for most machines.  */
910 /* IA64 has a 16 byte scratch area that is at the bottom of the stack.  */
911 #define STACK_POINTER_OFFSET 16
912
913 /* Offset from the argument pointer register to the first argument's address.
914    On some machines it may depend on the data type of the function.  */
915 #define FIRST_PARM_OFFSET(FUNDECL) 0
916
917 /* A C expression whose value is RTL representing the value of the return
918    address for the frame COUNT steps up from the current frame, after the
919    prologue.  */
920
921 /* ??? Frames other than zero would likely require interpreting the frame
922    unwind info, so we don't try to support them.  We would also need to define
923    DYNAMIC_CHAIN_ADDRESS and SETUP_FRAME_ADDRESS (for the reg stack flush).  */
924
925 #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAME) \
926   ia64_return_addr_rtx (COUNT, FRAME)
927
928 /* A C expression whose value is RTL representing the location of the incoming
929    return address at the beginning of any function, before the prologue.  This
930    RTL is either a `REG', indicating that the return value is saved in `REG',
931    or a `MEM' representing a location in the stack.  This enables DWARF2
932    unwind info for C++ EH.  */
933 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX gen_rtx_REG (VOIDmode, BR_REG (0))
934
935 /* ??? This is not defined because of three problems.
936    1) dwarf2out.c assumes that DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN fits in one byte.
937    The default value is FIRST_PSEUDO_REGISTER which doesn't.  This can be
938    worked around by setting PC_REGNUM to FR_REG (0) which is an otherwise
939    unused register number.
940    2) dwarf2out_frame_debug core dumps while processing prologue insns.  We
941    need to refine which insns have RTX_FRAME_RELATED_P set and which don't.
942    3) It isn't possible to turn off EH frame info by defining DWARF2_UNIND_INFO
943    to zero, despite what the documentation implies, because it is tested in
944    a few places with #ifdef instead of #if.  */
945 #undef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
946
947 /* A C expression whose value is an integer giving the offset, in bytes, from
948    the value of the stack pointer register to the top of the stack frame at the
949    beginning of any function, before the prologue.  The top of the frame is
950    defined to be the value of the stack pointer in the previous frame, just
951    before the call instruction.  */
952 /* The CFA is past the red zone, not at the entry-point stack
953    pointer.  */
954 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET STACK_POINTER_OFFSET
955
956 /* We shorten debug info by using CFA-16 as DW_AT_frame_base.  */
957 #define CFA_FRAME_BASE_OFFSET(FUNDECL) (-INCOMING_FRAME_SP_OFFSET)
958
959 \f
960 /* Register That Address the Stack Frame.  */
961
962 /* The register number of the stack pointer register, which must also be a
963    fixed register according to `FIXED_REGISTERS'.  On most machines, the
964    hardware determines which register this is.  */
965
966 #define STACK_POINTER_REGNUM 12
967
968 /* The register number of the frame pointer register, which is used to access
969    automatic variables in the stack frame.  On some machines, the hardware
970    determines which register this is.  On other machines, you can choose any
971    register you wish for this purpose.  */
972
973 #define FRAME_POINTER_REGNUM 328
974
975 /* Base register for access to local variables of the function.  */
976 #define HARD_FRAME_POINTER_REGNUM  LOC_REG (79)
977
978 /* The register number of the arg pointer register, which is used to access the
979    function's argument list.  */
980 /* r0 won't otherwise be used, so put the always eliminated argument pointer
981    in it.  */
982 #define ARG_POINTER_REGNUM R_GR(0)
983
984 /* Due to the way varargs and argument spilling happens, the argument
985    pointer is not 16-byte aligned like the stack pointer.  */
986 #define INIT_EXPANDERS                                  \
987   do {                                                  \
988     ia64_init_expanders ();                             \
989     if (cfun && cfun->emit->regno_pointer_align)        \
990       REGNO_POINTER_ALIGN (ARG_POINTER_REGNUM) = 64;    \
991   } while (0)
992
993 /* Register numbers used for passing a function's static chain pointer.  */
994 /* ??? The ABI sez the static chain should be passed as a normal parameter.  */
995 #define STATIC_CHAIN_REGNUM 15
996 \f
997 /* Eliminating the Frame Pointer and the Arg Pointer */
998
999 /* A C expression which is nonzero if a function must have and use a frame
1000    pointer.  This expression is evaluated in the reload pass.  If its value is
1001    nonzero the function will have a frame pointer.  */
1002 #define FRAME_POINTER_REQUIRED 0
1003
1004 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
1005 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
1006
1007 /* If defined, this macro specifies a table of register pairs used to eliminate
1008    unneeded registers that point into the stack frame.  */
1009
1010 #define ELIMINABLE_REGS                                                 \
1011 {                                                                       \
1012   {ARG_POINTER_REGNUM,   STACK_POINTER_REGNUM},                         \
1013   {ARG_POINTER_REGNUM,   HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},                    \
1014   {FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},                         \
1015   {FRAME_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},                    \
1016 }
1017
1018 /* A C expression that returns nonzero if the compiler is allowed to try to
1019    replace register number FROM with register number TO.  The frame pointer
1020    is automatically handled.  */
1021
1022 #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO) \
1023   (TO == BR_REG (0) ? current_function_is_leaf : 1)
1024
1025 /* This macro is similar to `INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET'.  It
1026    specifies the initial difference between the specified pair of
1027    registers.  This macro must be defined if `ELIMINABLE_REGS' is
1028    defined.  */
1029 #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
1030   ((OFFSET) = ia64_initial_elimination_offset ((FROM), (TO)))
1031 \f
1032 /* Passing Function Arguments on the Stack */
1033
1034 /* If defined, the maximum amount of space required for outgoing arguments will
1035    be computed and placed into the variable
1036    `current_function_outgoing_args_size'.  */
1037
1038 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
1039
1040 /* A C expression that should indicate the number of bytes of its own arguments
1041    that a function pops on returning, or 0 if the function pops no arguments
1042    and the caller must therefore pop them all after the function returns.  */
1043
1044 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL, FUNTYPE, STACK_SIZE) 0
1045
1046 \f
1047 /* Function Arguments in Registers */
1048
1049 #define MAX_ARGUMENT_SLOTS 8
1050 #define MAX_INT_RETURN_SLOTS 4
1051 #define GR_ARG_FIRST IN_REG (0)
1052 #define GR_RET_FIRST GR_REG (8)
1053 #define GR_RET_LAST  GR_REG (11)
1054 #define FR_ARG_FIRST FR_REG (8)
1055 #define FR_RET_FIRST FR_REG (8)
1056 #define FR_RET_LAST  FR_REG (15)
1057 #define AR_ARG_FIRST OUT_REG (0)
1058
1059 /* A C expression that controls whether a function argument is passed in a
1060    register, and which register.  */
1061
1062 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1063   ia64_function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED, 0)
1064
1065 /* Define this macro if the target machine has "register windows", so that the
1066    register in which a function sees an arguments is not necessarily the same
1067    as the one in which the caller passed the argument.  */
1068
1069 #define FUNCTION_INCOMING_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1070   ia64_function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED, 1)
1071
1072 /* A C type for declaring a variable that is used as the first argument of
1073    `FUNCTION_ARG' and other related values.  For some target machines, the type
1074    `int' suffices and can hold the number of bytes of argument so far.  */
1075
1076 typedef struct ia64_args
1077 {
1078   int words;                    /* # words of arguments so far  */
1079   int int_regs;                 /* # GR registers used so far  */
1080   int fp_regs;                  /* # FR registers used so far  */
1081   int prototype;                /* whether function prototyped  */
1082 } CUMULATIVE_ARGS;
1083
1084 /* A C statement (sans semicolon) for initializing the variable CUM for the
1085    state at the beginning of the argument list.  */
1086
1087 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, INDIRECT, N_NAMED_ARGS) \
1088 do {                                                                    \
1089   (CUM).words = 0;                                                      \
1090   (CUM).int_regs = 0;                                                   \
1091   (CUM).fp_regs = 0;                                                    \
1092   (CUM).prototype = ((FNTYPE) && TYPE_ARG_TYPES (FNTYPE)) || (LIBNAME); \
1093 } while (0)
1094
1095 /* Like `INIT_CUMULATIVE_ARGS' but overrides it for the purposes of finding the
1096    arguments for the function being compiled.  If this macro is undefined,
1097    `INIT_CUMULATIVE_ARGS' is used instead.  */
1098
1099 /* We set prototype to true so that we never try to return a PARALLEL from
1100    function_arg.  */
1101 #define INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME) \
1102 do {                                                                    \
1103   (CUM).words = 0;                                                      \
1104   (CUM).int_regs = 0;                                                   \
1105   (CUM).fp_regs = 0;                                                    \
1106   (CUM).prototype = 1;                                                  \
1107 } while (0)
1108
1109 /* A C statement (sans semicolon) to update the summarizer variable CUM to
1110    advance past an argument in the argument list.  The values MODE, TYPE and
1111    NAMED describe that argument.  Once this is done, the variable CUM is
1112    suitable for analyzing the *following* argument with `FUNCTION_ARG'.  */
1113
1114 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1115  ia64_function_arg_advance (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1116
1117 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits, of an
1118    argument with the specified mode and type.  */
1119
1120 /* Return the alignment boundary in bits for an argument with a specified
1121    mode and type.  */
1122
1123 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1124   ia64_function_arg_boundary (MODE, TYPE)
1125
1126 /* A C expression that is nonzero if REGNO is the number of a hard register in
1127    which function arguments are sometimes passed.  This does *not* include
1128    implicit arguments such as the static chain and the structure-value address.
1129    On many machines, no registers can be used for this purpose since all
1130    function arguments are pushed on the stack.  */
1131 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(REGNO) \
1132 (((REGNO) >= AR_ARG_FIRST && (REGNO) < (AR_ARG_FIRST + MAX_ARGUMENT_SLOTS)) \
1133  || ((REGNO) >= FR_ARG_FIRST && (REGNO) < (FR_ARG_FIRST + MAX_ARGUMENT_SLOTS)))
1134 \f
1135 /* How Scalar Function Values are Returned */
1136
1137 /* A C expression to create an RTX representing the place where a function
1138    returns a value of data type VALTYPE.  */
1139
1140 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1141   ia64_function_value (VALTYPE, FUNC)
1142
1143 /* A C expression to create an RTX representing the place where a library
1144    function returns a value of mode MODE.  */
1145
1146 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1147   gen_rtx_REG (MODE,                                                    \
1148                (((GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT                   \
1149                  || GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_COMPLEX_FLOAT) &&     \
1150                       (MODE) != TFmode) \
1151                 ? FR_RET_FIRST : GR_RET_FIRST))
1152
1153 /* A C expression that is nonzero if REGNO is the number of a hard register in
1154    which the values of called function may come back.  */
1155
1156 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(REGNO)                           \
1157   (((REGNO) >= GR_RET_FIRST && (REGNO) <= GR_RET_LAST)          \
1158    || ((REGNO) >= FR_RET_FIRST && (REGNO) <= FR_RET_LAST))
1159
1160 \f
1161 /* How Large Values are Returned */
1162
1163 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN 0
1164
1165 \f
1166 /* Caller-Saves Register Allocation */
1167
1168 /* A C expression to determine whether it is worthwhile to consider placing a
1169    pseudo-register in a call-clobbered hard register and saving and restoring
1170    it around each function call.  The expression should be 1 when this is worth
1171    doing, and 0 otherwise.
1172
1173    If you don't define this macro, a default is used which is good on most
1174    machines: `4 * CALLS < REFS'.  */
1175 /* ??? Investigate.  */
1176 /* #define CALLER_SAVE_PROFITABLE(REFS, CALLS) */
1177
1178 \f
1179 /* Function Entry and Exit */
1180
1181 /* Define this macro as a C expression that is nonzero if the return
1182    instruction or the function epilogue ignores the value of the stack pointer;
1183    in other words, if it is safe to delete an instruction to adjust the stack
1184    pointer before a return from the function.  */
1185
1186 #define EXIT_IGNORE_STACK 1
1187
1188 /* Define this macro as a C expression that is nonzero for registers
1189    used by the epilogue or the `return' pattern.  */
1190
1191 #define EPILOGUE_USES(REGNO) ia64_epilogue_uses (REGNO)
1192
1193 /* Nonzero for registers used by the exception handling mechanism.  */
1194
1195 #define EH_USES(REGNO) ia64_eh_uses (REGNO)
1196
1197 /* Output part N of a function descriptor for DECL.  For ia64, both
1198    words are emitted with a single relocation, so ignore N > 0.  */
1199 #define ASM_OUTPUT_FDESC(FILE, DECL, PART)                              \
1200 do {                                                                    \
1201   if ((PART) == 0)                                                      \
1202     {                                                                   \
1203       if (TARGET_ILP32)                                                 \
1204         fputs ("\tdata8.ua @iplt(", FILE);                              \
1205       else                                                              \
1206         fputs ("\tdata16.ua @iplt(", FILE);                             \
1207       mark_decl_referenced (DECL);                                      \
1208       assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0), 0));        \
1209       fputs (")\n", FILE);                                              \
1210       if (TARGET_ILP32)                                                 \
1211         fputs ("\tdata8.ua 0\n", FILE);                                 \
1212     }                                                                   \
1213 } while (0)
1214 \f
1215 /* Generating Code for Profiling.  */
1216
1217 /* A C statement or compound statement to output to FILE some assembler code to
1218    call the profiling subroutine `mcount'.  */
1219
1220 #undef FUNCTION_PROFILER
1221 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) \
1222   ia64_output_function_profiler(FILE, LABELNO)
1223
1224 /* Neither hpux nor linux use profile counters.  */
1225 #define NO_PROFILE_COUNTERS 1
1226 \f
1227 /* Trampolines for Nested Functions.  */
1228
1229 /* We need 32 bytes, so we can save the sp, ar.rnat, ar.bsp, and ar.pfs of
1230    the function containing a non-local goto target.  */
1231
1232 #define STACK_SAVEAREA_MODE(LEVEL) \
1233   ((LEVEL) == SAVE_NONLOCAL ? OImode : Pmode)
1234
1235 /* Output assembler code for a block containing the constant parts of
1236    a trampoline, leaving space for the variable parts.
1237
1238    The trampoline should set the static chain pointer to value placed
1239    into the trampoline and should branch to the specified routine.
1240    To make the normal indirect-subroutine calling convention work,
1241    the trampoline must look like a function descriptor; the first
1242    word being the target address and the second being the target's
1243    global pointer.
1244
1245    We abuse the concept of a global pointer by arranging for it
1246    to point to the data we need to load.  The complete trampoline
1247    has the following form:
1248
1249                 +-------------------+ \
1250         TRAMP:  | __ia64_trampoline | |
1251                 +-------------------+  > fake function descriptor
1252                 | TRAMP+16          | |
1253                 +-------------------+ /
1254                 | target descriptor |
1255                 +-------------------+
1256                 | static link       |
1257                 +-------------------+
1258 */
1259
1260 /* A C expression for the size in bytes of the trampoline, as an integer.  */
1261
1262 #define TRAMPOLINE_SIZE         32
1263
1264 /* Alignment required for trampolines, in bits.  */
1265
1266 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT    64
1267
1268 /* A C statement to initialize the variable parts of a trampoline.  */
1269
1270 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(ADDR, FNADDR, STATIC_CHAIN) \
1271   ia64_initialize_trampoline((ADDR), (FNADDR), (STATIC_CHAIN))
1272 \f
1273 /* Addressing Modes */
1274
1275 /* Define this macro if the machine supports post-increment addressing.  */
1276
1277 #define HAVE_POST_INCREMENT 1
1278 #define HAVE_POST_DECREMENT 1
1279 #define HAVE_POST_MODIFY_DISP 1
1280 #define HAVE_POST_MODIFY_REG 1
1281
1282 /* A C expression that is 1 if the RTX X is a constant which is a valid
1283    address.  */
1284
1285 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X) 0
1286
1287 /* The max number of registers that can appear in a valid memory address.  */
1288
1289 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1290
1291 /* A C compound statement with a conditional `goto LABEL;' executed if X (an
1292    RTX) is a legitimate memory address on the target machine for a memory
1293    operand of mode MODE.  */
1294
1295 #define LEGITIMATE_ADDRESS_REG(X)                                       \
1296   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                       \
1297    || (GET_CODE (X) == SUBREG && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG          \
1298        && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))))
1299
1300 #define LEGITIMATE_ADDRESS_DISP(R, X)                                   \
1301   (GET_CODE (X) == PLUS                                                 \
1302    && rtx_equal_p (R, XEXP (X, 0))                                      \
1303    && (LEGITIMATE_ADDRESS_REG (XEXP (X, 1))                             \
1304        || (GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT                          \
1305            && INTVAL (XEXP (X, 1)) >= -256                              \
1306            && INTVAL (XEXP (X, 1)) < 256)))
1307
1308 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, LABEL)                        \
1309 do {                                                                    \
1310   if (LEGITIMATE_ADDRESS_REG (X))                                       \
1311     goto LABEL;                                                         \
1312   else if ((GET_CODE (X) == POST_INC || GET_CODE (X) == POST_DEC)       \
1313            && LEGITIMATE_ADDRESS_REG (XEXP (X, 0))                      \
1314            && XEXP (X, 0) != arg_pointer_rtx)                           \
1315     goto LABEL;                                                         \
1316   else if (GET_CODE (X) == POST_MODIFY                                  \
1317            && LEGITIMATE_ADDRESS_REG (XEXP (X, 0))                      \
1318            && XEXP (X, 0) != arg_pointer_rtx                            \
1319            && LEGITIMATE_ADDRESS_DISP (XEXP (X, 0), XEXP (X, 1)))       \
1320     goto LABEL;                                                         \
1321 } while (0)
1322
1323 /* A C expression that is nonzero if X (assumed to be a `reg' RTX) is valid for
1324    use as a base register.  */
1325
1326 #ifdef REG_OK_STRICT
1327 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
1328 #else
1329 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
1330   (GENERAL_REGNO_P (REGNO (X)) || (REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1331 #endif
1332
1333 /* A C expression that is nonzero if X (assumed to be a `reg' RTX) is valid for
1334    use as an index register.  This is needed for POST_MODIFY.  */
1335
1336 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REG_OK_FOR_BASE_P (X)
1337
1338 /* A C statement or compound statement with a conditional `goto LABEL;'
1339    executed if memory address X (an RTX) can have different meanings depending
1340    on the machine mode of the memory reference it is used for or if the address
1341    is valid for some modes but not others.  */
1342
1343 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR, LABEL)
1344
1345 /* A C expression that is nonzero if X is a legitimate constant for an
1346    immediate operand on the target machine.  */
1347
1348 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) ia64_legitimate_constant_p (X)
1349 \f
1350 /* Condition Code Status */
1351
1352 /* One some machines not all possible comparisons are defined, but you can
1353    convert an invalid comparison into a valid one.  */
1354 /* ??? Investigate.  See the alpha definition.  */
1355 /* #define CANONICALIZE_COMPARISON(CODE, OP0, OP1) */
1356
1357 \f
1358 /* Describing Relative Costs of Operations */
1359
1360 /* A C expression for the cost of moving data from a register in class FROM to
1361    one in class TO, using MODE.  */
1362
1363 #define REGISTER_MOVE_COST  ia64_register_move_cost
1364
1365 /* A C expression for the cost of moving data of mode M between a
1366    register and memory.  */
1367 #define MEMORY_MOVE_COST(MODE,CLASS,IN) \
1368   ((CLASS) == GENERAL_REGS || (CLASS) == FR_REGS || (CLASS) == FP_REGS \
1369    || (CLASS) == GR_AND_FR_REGS ? 4 : 10)
1370
1371 /* A C expression for the cost of a branch instruction.  A value of 1 is the
1372    default; other values are interpreted relative to that.  Used by the
1373    if-conversion code as max instruction count.  */
1374 /* ??? This requires investigation.  The primary effect might be how
1375    many additional insn groups we run into, vs how good the dynamic
1376    branch predictor is.  */
1377
1378 #define BRANCH_COST 6
1379
1380 /* Define this macro as a C expression which is nonzero if accessing less than
1381    a word of memory (i.e. a `char' or a `short') is no faster than accessing a
1382    word of memory.  */
1383
1384 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
1385
1386 /* Define this macro if it is as good or better to call a constant function
1387    address than to call an address kept in a register.
1388
1389    Indirect function calls are more expensive that direct function calls, so
1390    don't cse function addresses.  */
1391
1392 #define NO_FUNCTION_CSE
1393
1394 \f
1395 /* Dividing the output into sections.  */
1396
1397 /* A C expression whose value is a string containing the assembler operation
1398    that should precede instructions and read-only data.  */
1399
1400 #define TEXT_SECTION_ASM_OP "\t.text"
1401
1402 /* A C expression whose value is a string containing the assembler operation to
1403    identify the following data as writable initialized data.  */
1404
1405 #define DATA_SECTION_ASM_OP "\t.data"
1406
1407 /* If defined, a C expression whose value is a string containing the assembler
1408    operation to identify the following data as uninitialized global data.  */
1409
1410 #define BSS_SECTION_ASM_OP "\t.bss"
1411
1412 #define IA64_DEFAULT_GVALUE 8
1413 \f
1414 /* Position Independent Code.  */
1415
1416 /* The register number of the register used to address a table of static data
1417    addresses in memory.  */
1418
1419 /* ??? Should modify ia64.md to use pic_offset_table_rtx instead of
1420    gen_rtx_REG (DImode, 1).  */
1421
1422 /* ??? Should we set flag_pic?  Probably need to define
1423    LEGITIMIZE_PIC_OPERAND_P to make that work.  */
1424
1425 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM GR_REG (1)
1426
1427 /* Define this macro if the register defined by `PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM' is
1428    clobbered by calls.  */
1429
1430 #define PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
1431
1432 \f
1433 /* The Overall Framework of an Assembler File.  */
1434
1435 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
1436    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at the
1437    end of the line.  */
1438
1439 #define ASM_COMMENT_START "//"
1440
1441 /* A C string constant for text to be output before each `asm' statement or
1442    group of consecutive ones.  */
1443
1444 #define ASM_APP_ON (TARGET_GNU_AS ? "#APP\n" : "//APP\n")
1445
1446 /* A C string constant for text to be output after each `asm' statement or
1447    group of consecutive ones.  */
1448
1449 #define ASM_APP_OFF (TARGET_GNU_AS ? "#NO_APP\n" : "//NO_APP\n")
1450 \f
1451 /* Output of Uninitialized Variables.  */
1452
1453 /* This is all handled by svr4.h.  */
1454
1455 \f
1456 /* Output and Generation of Labels.  */
1457
1458 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream STREAM the
1459    assembler definition of a label named NAME.  */
1460
1461 /* See the ASM_OUTPUT_LABELREF definition in sysv4.h for an explanation of
1462    why ia64_asm_output_label exists.  */
1463
1464 extern int ia64_asm_output_label;
1465 #define ASM_OUTPUT_LABEL(STREAM, NAME)                                  \
1466 do {                                                                    \
1467   ia64_asm_output_label = 1;                                            \
1468   assemble_name (STREAM, NAME);                                         \
1469   fputs (":\n", STREAM);                                                \
1470   ia64_asm_output_label = 0;                                            \
1471 } while (0)
1472
1473 /* Globalizing directive for a label.  */
1474 #define GLOBAL_ASM_OP "\t.global "
1475
1476 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream STREAM any text
1477    necessary for declaring the name of an external symbol named NAME which is
1478    referenced in this compilation but not defined.  */
1479
1480 #define ASM_OUTPUT_EXTERNAL(FILE, DECL, NAME) \
1481   ia64_asm_output_external (FILE, DECL, NAME)
1482
1483 /* A C statement to store into the string STRING a label whose name is made
1484    from the string PREFIX and the number NUM.  */
1485
1486 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL, PREFIX, NUM) \
1487 do {                                                                    \
1488   sprintf (LABEL, "*.%s%d", PREFIX, NUM);                               \
1489 } while (0)
1490
1491 /* ??? Not sure if using a ? in the name for Intel as is safe.  */
1492
1493 #define ASM_PN_FORMAT (TARGET_GNU_AS ? "%s.%lu" : "%s?%lu")
1494
1495 /* A C statement to output to the stdio stream STREAM assembler code which
1496    defines (equates) the symbol NAME to have the value VALUE.  */
1497
1498 #define ASM_OUTPUT_DEF(STREAM, NAME, VALUE) \
1499 do {                                                                    \
1500   assemble_name (STREAM, NAME);                                         \
1501   fputs (" = ", STREAM);                                                \
1502   assemble_name (STREAM, VALUE);                                        \
1503   fputc ('\n', STREAM);                                                 \
1504 } while (0)
1505
1506 \f
1507 /* Macros Controlling Initialization Routines.  */
1508
1509 /* This is handled by svr4.h and sysv4.h.  */
1510
1511 \f
1512 /* Output of Assembler Instructions.  */
1513
1514 /* A C initializer containing the assembler's names for the machine registers,
1515    each one as a C string constant.  */
1516
1517 #define REGISTER_NAMES \
1518 {                                                                       \
1519   /* General registers.  */                                             \
1520   "ap", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", "r8", "r9",           \
1521   "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15", "r16", "r17", "r18", "r19", \
1522   "r20", "r21", "r22", "r23", "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", \
1523   "r30", "r31",                                                         \
1524   /* Local registers.  */                                               \
1525   "loc0", "loc1", "loc2", "loc3", "loc4", "loc5", "loc6", "loc7",       \
1526   "loc8", "loc9", "loc10","loc11","loc12","loc13","loc14","loc15",      \
1527   "loc16","loc17","loc18","loc19","loc20","loc21","loc22","loc23",      \
1528   "loc24","loc25","loc26","loc27","loc28","loc29","loc30","loc31",      \
1529   "loc32","loc33","loc34","loc35","loc36","loc37","loc38","loc39",      \
1530   "loc40","loc41","loc42","loc43","loc44","loc45","loc46","loc47",      \
1531   "loc48","loc49","loc50","loc51","loc52","loc53","loc54","loc55",      \
1532   "loc56","loc57","loc58","loc59","loc60","loc61","loc62","loc63",      \
1533   "loc64","loc65","loc66","loc67","loc68","loc69","loc70","loc71",      \
1534   "loc72","loc73","loc74","loc75","loc76","loc77","loc78","loc79",      \
1535   /* Input registers.  */                                               \
1536   "in0",  "in1",  "in2",  "in3",  "in4",  "in5",  "in6",  "in7",        \
1537   /* Output registers.  */                                              \
1538   "out0", "out1", "out2", "out3", "out4", "out5", "out6", "out7",       \
1539   /* Floating-point registers.  */                                      \
1540   "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", "f8", "f9",           \
1541   "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15", "f16", "f17", "f18", "f19", \
1542   "f20", "f21", "f22", "f23", "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", \
1543   "f30", "f31", "f32", "f33", "f34", "f35", "f36", "f37", "f38", "f39", \
1544   "f40", "f41", "f42", "f43", "f44", "f45", "f46", "f47", "f48", "f49", \
1545   "f50", "f51", "f52", "f53", "f54", "f55", "f56", "f57", "f58", "f59", \
1546   "f60", "f61", "f62", "f63", "f64", "f65", "f66", "f67", "f68", "f69", \
1547   "f70", "f71", "f72", "f73", "f74", "f75", "f76", "f77", "f78", "f79", \
1548   "f80", "f81", "f82", "f83", "f84", "f85", "f86", "f87", "f88", "f89", \
1549   "f90", "f91", "f92", "f93", "f94", "f95", "f96", "f97", "f98", "f99", \
1550   "f100","f101","f102","f103","f104","f105","f106","f107","f108","f109",\
1551   "f110","f111","f112","f113","f114","f115","f116","f117","f118","f119",\
1552   "f120","f121","f122","f123","f124","f125","f126","f127",              \
1553   /* Predicate registers.  */                                           \
1554   "p0", "p1", "p2", "p3", "p4", "p5", "p6", "p7", "p8", "p9",           \
1555   "p10", "p11", "p12", "p13", "p14", "p15", "p16", "p17", "p18", "p19", \
1556   "p20", "p21", "p22", "p23", "p24", "p25", "p26", "p27", "p28", "p29", \
1557   "p30", "p31", "p32", "p33", "p34", "p35", "p36", "p37", "p38", "p39", \
1558   "p40", "p41", "p42", "p43", "p44", "p45", "p46", "p47", "p48", "p49", \
1559   "p50", "p51", "p52", "p53", "p54", "p55", "p56", "p57", "p58", "p59", \
1560   "p60", "p61", "p62", "p63",                                           \
1561   /* Branch registers.  */                                              \
1562   "b0", "b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7",                       \
1563   /* Frame pointer.  Application registers.  */                         \
1564   "sfp", "ar.ccv", "ar.unat", "ar.pfs", "ar.lc", "ar.ec",       \
1565 }
1566
1567 /* If defined, a C initializer for an array of structures containing a name and
1568    a register number.  This macro defines additional names for hard registers,
1569    thus allowing the `asm' option in declarations to refer to registers using
1570    alternate names.  */
1571
1572 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
1573 {                                                                       \
1574   { "gp", R_GR (1) },                                                   \
1575   { "sp", R_GR (12) },                                                  \
1576   { "in0", IN_REG (0) },                                                \
1577   { "in1", IN_REG (1) },                                                \
1578   { "in2", IN_REG (2) },                                                \
1579   { "in3", IN_REG (3) },                                                \
1580   { "in4", IN_REG (4) },                                                \
1581   { "in5", IN_REG (5) },                                                \
1582   { "in6", IN_REG (6) },                                                \
1583   { "in7", IN_REG (7) },                                                \
1584   { "out0", OUT_REG (0) },                                              \
1585   { "out1", OUT_REG (1) },                                              \
1586   { "out2", OUT_REG (2) },                                              \
1587   { "out3", OUT_REG (3) },                                              \
1588   { "out4", OUT_REG (4) },                                              \
1589   { "out5", OUT_REG (5) },                                              \
1590   { "out6", OUT_REG (6) },                                              \
1591   { "out7", OUT_REG (7) },                                              \
1592   { "loc0", LOC_REG (0) },                                              \
1593   { "loc1", LOC_REG (1) },                                              \
1594   { "loc2", LOC_REG (2) },                                              \
1595   { "loc3", LOC_REG (3) },                                              \
1596   { "loc4", LOC_REG (4) },                                              \
1597   { "loc5", LOC_REG (5) },                                              \
1598   { "loc6", LOC_REG (6) },                                              \
1599   { "loc7", LOC_REG (7) },                                              \
1600   { "loc8", LOC_REG (8) },                                              \
1601   { "loc9", LOC_REG (9) },                                              \
1602   { "loc10", LOC_REG (10) },                                            \
1603   { "loc11", LOC_REG (11) },                                            \
1604   { "loc12", LOC_REG (12) },                                            \
1605   { "loc13", LOC_REG (13) },                                            \
1606   { "loc14", LOC_REG (14) },                                            \
1607   { "loc15", LOC_REG (15) },                                            \
1608   { "loc16", LOC_REG (16) },                                            \
1609   { "loc17", LOC_REG (17) },                                            \
1610   { "loc18", LOC_REG (18) },                                            \
1611   { "loc19", LOC_REG (19) },                                            \
1612   { "loc20", LOC_REG (20) },                                            \
1613   { "loc21", LOC_REG (21) },                                            \
1614   { "loc22", LOC_REG (22) },                                            \
1615   { "loc23", LOC_REG (23) },                                            \
1616   { "loc24", LOC_REG (24) },                                            \
1617   { "loc25", LOC_REG (25) },                                            \
1618   { "loc26", LOC_REG (26) },                                            \
1619   { "loc27", LOC_REG (27) },                                            \
1620   { "loc28", LOC_REG (28) },                                            \
1621   { "loc29", LOC_REG (29) },                                            \
1622   { "loc30", LOC_REG (30) },                                            \
1623   { "loc31", LOC_REG (31) },                                            \
1624   { "loc32", LOC_REG (32) },                                            \
1625   { "loc33", LOC_REG (33) },                                            \
1626   { "loc34", LOC_REG (34) },                                            \
1627   { "loc35", LOC_REG (35) },                                            \
1628   { "loc36", LOC_REG (36) },                                            \
1629   { "loc37", LOC_REG (37) },                                            \
1630   { "loc38", LOC_REG (38) },                                            \
1631   { "loc39", LOC_REG (39) },                                            \
1632   { "loc40", LOC_REG (40) },                                            \
1633   { "loc41", LOC_REG (41) },                                            \
1634   { "loc42", LOC_REG (42) },                                            \
1635   { "loc43", LOC_REG (43) },                                            \
1636   { "loc44", LOC_REG (44) },                                            \
1637   { "loc45", LOC_REG (45) },                                            \
1638   { "loc46", LOC_REG (46) },                                            \
1639   { "loc47", LOC_REG (47) },                                            \
1640   { "loc48", LOC_REG (48) },                                            \
1641   { "loc49", LOC_REG (49) },                                            \
1642   { "loc50", LOC_REG (50) },                                            \
1643   { "loc51", LOC_REG (51) },                                            \
1644   { "loc52", LOC_REG (52) },                                            \
1645   { "loc53", LOC_REG (53) },                                            \
1646   { "loc54", LOC_REG (54) },                                            \
1647   { "loc55", LOC_REG (55) },                                            \
1648   { "loc56", LOC_REG (56) },                                            \
1649   { "loc57", LOC_REG (57) },                                            \
1650   { "loc58", LOC_REG (58) },                                            \
1651   { "loc59", LOC_REG (59) },                                            \
1652   { "loc60", LOC_REG (60) },                                            \
1653   { "loc61", LOC_REG (61) },                                            \
1654   { "loc62", LOC_REG (62) },                                            \
1655   { "loc63", LOC_REG (63) },                                            \
1656   { "loc64", LOC_REG (64) },                                            \
1657   { "loc65", LOC_REG (65) },                                            \
1658   { "loc66", LOC_REG (66) },                                            \
1659   { "loc67", LOC_REG (67) },                                            \
1660   { "loc68", LOC_REG (68) },                                            \
1661   { "loc69", LOC_REG (69) },                                            \
1662   { "loc70", LOC_REG (70) },                                            \
1663   { "loc71", LOC_REG (71) },                                            \
1664   { "loc72", LOC_REG (72) },                                            \
1665   { "loc73", LOC_REG (73) },                                            \
1666   { "loc74", LOC_REG (74) },                                            \
1667   { "loc75", LOC_REG (75) },                                            \
1668   { "loc76", LOC_REG (76) },                                            \
1669   { "loc77", LOC_REG (77) },                                            \
1670   { "loc78", LOC_REG (78) },                                            \
1671   { "loc79", LOC_REG (79) },                                            \
1672 }
1673
1674 /* A C compound statement to output to stdio stream STREAM the assembler syntax
1675    for an instruction operand X.  X is an RTL expression.  */
1676
1677 #define PRINT_OPERAND(STREAM, X, CODE) \
1678   ia64_print_operand (STREAM, X, CODE)
1679
1680 /* A C expression which evaluates to true if CODE is a valid punctuation
1681    character for use in the `PRINT_OPERAND' macro.  */
1682
1683 /* ??? Keep this around for now, as we might need it later.  */
1684
1685 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE) \
1686   ((CODE) == '+' || (CODE) == ',')
1687
1688 /* A C compound statement to output to stdio stream STREAM the assembler syntax
1689    for an instruction operand that is a memory reference whose address is X.  X
1690    is an RTL expression.  */
1691
1692 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(STREAM, X) \
1693   ia64_print_operand_address (STREAM, X)
1694
1695 /* If defined, C string expressions to be used for the `%R', `%L', `%U', and
1696    `%I' options of `asm_fprintf' (see `final.c').  */
1697
1698 #define REGISTER_PREFIX ""
1699 #define LOCAL_LABEL_PREFIX "."
1700 #define USER_LABEL_PREFIX ""
1701 #define IMMEDIATE_PREFIX ""
1702
1703 \f
1704 /* Output of dispatch tables.  */
1705
1706 /* This macro should be provided on machines where the addresses in a dispatch
1707    table are relative to the table's own address.  */
1708
1709 /* ??? Depends on the pointer size.  */
1710
1711 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(STREAM, BODY, VALUE, REL)      \
1712   do {                                                          \
1713   if (TARGET_ILP32)                                             \
1714     fprintf (STREAM, "\tdata4 @pcrel(.L%d)\n", VALUE);          \
1715   else                                                          \
1716     fprintf (STREAM, "\tdata8 @pcrel(.L%d)\n", VALUE);          \
1717   } while (0)
1718
1719 /* Jump tables only need 8 byte alignment.  */
1720
1721 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) 3
1722
1723 \f
1724 /* Assembler Commands for Exception Regions.  */
1725
1726 /* Select a format to encode pointers in exception handling data.  CODE
1727    is 0 for data, 1 for code labels, 2 for function pointers.  GLOBAL is
1728    true if the symbol may be affected by dynamic relocations.  */
1729 #define ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT(CODE,GLOBAL)       \
1730   (((CODE) == 1 ? DW_EH_PE_textrel : DW_EH_PE_datarel)  \
1731    | ((GLOBAL) ? DW_EH_PE_indirect : 0)                 \
1732    | (TARGET_ILP32 ? DW_EH_PE_udata4 : DW_EH_PE_udata8))
1733
1734 /* Handle special EH pointer encodings.  Absolute, pc-relative, and
1735    indirect are handled automatically.  */
1736 #define ASM_MAYBE_OUTPUT_ENCODED_ADDR_RTX(FILE, ENCODING, SIZE, ADDR, DONE) \
1737   do {                                                                  \
1738     const char *reltag = NULL;                                          \
1739     if (((ENCODING) & 0xF0) == DW_EH_PE_textrel)                        \
1740       reltag = "@segrel(";                                              \
1741     else if (((ENCODING) & 0xF0) == DW_EH_PE_datarel)                   \
1742       reltag = "@gprel(";                                               \
1743     if (reltag)                                                         \
1744       {                                                                 \
1745         fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);                     \
1746         fputs (reltag, FILE);                                           \
1747         assemble_name (FILE, XSTR (ADDR, 0));                           \
1748         fputc (')', FILE);                                              \
1749         goto DONE;                                                      \
1750       }                                                                 \
1751   } while (0)
1752
1753 \f
1754 /* Assembler Commands for Alignment.  */
1755
1756 /* ??? Investigate.  */
1757
1758 /* The alignment (log base 2) to put in front of LABEL, which follows
1759    a BARRIER.  */
1760
1761 /* #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) */
1762
1763 /* The desired alignment for the location counter at the beginning
1764    of a loop.  */
1765
1766 /* #define LOOP_ALIGN(LABEL) */
1767
1768 /* Define this macro if `ASM_OUTPUT_SKIP' should not be used in the text
1769    section because it fails put zeros in the bytes that are skipped.  */
1770
1771 #define ASM_NO_SKIP_IN_TEXT 1
1772
1773 /* A C statement to output to the stdio stream STREAM an assembler command to
1774    advance the location counter to a multiple of 2 to the POWER bytes.  */
1775
1776 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(STREAM, POWER) \
1777   fprintf (STREAM, "\t.align %d\n", 1<<(POWER))
1778
1779 \f
1780 /* Macros Affecting all Debug Formats.  */
1781
1782 /* This is handled in svr4.h and sysv4.h.  */
1783
1784 \f
1785 /* Specific Options for DBX Output.  */
1786
1787 /* This is handled by dbxelf.h which is included by svr4.h.  */
1788
1789 \f
1790 /* Open ended Hooks for DBX Output.  */
1791
1792 /* Likewise.  */
1793
1794 \f
1795 /* File names in DBX format.  */
1796
1797 /* Likewise.  */
1798
1799 \f
1800 /* Macros for SDB and Dwarf Output.  */
1801
1802 /* Define this macro if GCC should produce dwarf version 2 format debugging
1803    output in response to the `-g' option.  */
1804
1805 #define DWARF2_DEBUGGING_INFO 1
1806
1807 /* We do not want call-frame info to be output, since debuggers are
1808    supposed to use the target unwind info.  Leave this undefined it
1809    TARGET_UNWIND_INFO might ever be false.  */
1810
1811 #define DWARF2_FRAME_INFO 0
1812
1813 #define DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO (TARGET_DWARF2_ASM)
1814
1815 /* Use tags for debug info labels, so that they don't break instruction
1816    bundles.  This also avoids getting spurious DV warnings from the
1817    assembler.  This is similar to (*targetm.asm_out.internal_label), except that we
1818    add brackets around the label.  */
1819
1820 #define ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL(FILE, PREFIX, NUM) \
1821   fprintf (FILE, TARGET_GNU_AS ? "[.%s%d:]\n" : ".%s%d:\n", PREFIX, NUM)
1822
1823 /* Use section-relative relocations for debugging offsets.  Unlike other
1824    targets that fake this by putting the section VMA at 0, IA-64 has
1825    proper relocations for them.  */
1826 #define ASM_OUTPUT_DWARF_OFFSET(FILE, SIZE, LABEL, SECTION)     \
1827   do {                                                          \
1828     fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);                 \
1829     fputs ("@secrel(", FILE);                                   \
1830     assemble_name (FILE, LABEL);                                \
1831     fputc (')', FILE);                                          \
1832   } while (0)
1833
1834 /* Emit a PC-relative relocation.  */
1835 #define ASM_OUTPUT_DWARF_PCREL(FILE, SIZE, LABEL)       \
1836   do {                                                  \
1837     fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);         \
1838     fputs ("@pcrel(", FILE);                            \
1839     assemble_name (FILE, LABEL);                        \
1840     fputc (')', FILE);                                  \
1841   } while (0)
1842 \f
1843 /* Register Renaming Parameters.  */
1844
1845 /* A C expression that is nonzero if hard register number REGNO2 can be
1846    considered for use as a rename register for REGNO1 */
1847
1848 #define HARD_REGNO_RENAME_OK(REGNO1,REGNO2) \
1849   ia64_hard_regno_rename_ok((REGNO1), (REGNO2))
1850
1851 \f
1852 /* Miscellaneous Parameters.  */
1853
1854 /* Flag to mark data that is in the small address area (addressable
1855    via "addl", that is, within a 2MByte offset of 0.  */
1856 #define SYMBOL_FLAG_SMALL_ADDR          (SYMBOL_FLAG_MACH_DEP << 0)
1857 #define SYMBOL_REF_SMALL_ADDR_P(X)      \
1858         ((SYMBOL_REF_FLAGS (X) & SYMBOL_FLAG_SMALL_ADDR) != 0)
1859
1860 /* An alias for a machine mode name.  This is the machine mode that elements of
1861    a jump-table should have.  */
1862
1863 #define CASE_VECTOR_MODE ptr_mode
1864
1865 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
1866    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
1867    table.  */
1868
1869 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1
1870
1871 /* Define this macro if operations between registers with integral mode smaller
1872    than a word are always performed on the entire register.  */
1873
1874 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
1875
1876 /* Define this macro to be a C expression indicating when insns that read
1877    memory in MODE, an integral mode narrower than a word, set the bits outside
1878    of MODE to be either the sign-extension or the zero-extension of the data
1879    read.  */
1880
1881 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
1882
1883 /* The maximum number of bytes that a single instruction can move quickly from
1884    memory to memory.  */
1885 #define MOVE_MAX 8
1886
1887 /* A C expression which is nonzero if on this machine it is safe to "convert"
1888    an integer of INPREC bits to one of OUTPREC bits (where OUTPREC is smaller
1889    than INPREC) by merely operating on it as if it had only OUTPREC bits.  */
1890
1891 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
1892
1893 /* A C expression describing the value returned by a comparison operator with
1894    an integral mode and stored by a store-flag instruction (`sCOND') when the
1895    condition is true.  */
1896
1897 /* ??? Investigate using STORE_FLAG_VALUE of -1 instead of 1.  */
1898
1899 /* An alias for the machine mode for pointers.  */
1900
1901 /* ??? This would change if we had ILP32 support.  */
1902
1903 #define Pmode DImode
1904
1905 /* An alias for the machine mode used for memory references to functions being
1906    called, in `call' RTL expressions.  */
1907
1908 #define FUNCTION_MODE Pmode
1909
1910 /* Define this macro to handle System V style pragmas: #pragma pack and
1911    #pragma weak.  Note, #pragma weak will only be supported if SUPPORT_WEAK is
1912    defined.  */
1913
1914 #define HANDLE_SYSV_PRAGMA 1
1915
1916 /* A C expression for the maximum number of instructions to execute via
1917    conditional execution instructions instead of a branch.  A value of
1918    BRANCH_COST+1 is the default if the machine does not use
1919    cc0, and 1 if it does use cc0.  */
1920 /* ??? Investigate.  */
1921 #define MAX_CONDITIONAL_EXECUTE 12
1922
1923 extern int ia64_final_schedule;
1924
1925 #define TARGET_UNWIND_INFO      1
1926
1927 #define TARGET_UNWIND_TABLES_DEFAULT true
1928
1929 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 4 ? (N) + 15 : INVALID_REGNUM)
1930
1931 /* This function contains machine specific function data.  */
1932 struct machine_function GTY(())
1933 {
1934   /* The new stack pointer when unwinding from EH.  */
1935   rtx ia64_eh_epilogue_sp;
1936
1937   /* The new bsp value when unwinding from EH.  */
1938   rtx ia64_eh_epilogue_bsp;
1939
1940   /* The GP value save register.  */
1941   rtx ia64_gp_save;
1942
1943   /* The number of varargs registers to save.  */
1944   int n_varargs;
1945
1946   /* The number of the next unwind state to copy.  */
1947   int state_num;
1948 };
1949
1950 #define DONT_USE_BUILTIN_SETJMP
1951
1952 /* Output any profiling code before the prologue.  */
1953
1954 #undef  PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
1955 #define PROFILE_BEFORE_PROLOGUE 1
1956
1957 /* Initialize library function table. */
1958 #undef TARGET_INIT_LIBFUNCS
1959 #define TARGET_INIT_LIBFUNCS ia64_init_libfuncs
1960 \f
1961
1962 /* Switch on code for querying unit reservations.  */
1963 #define CPU_UNITS_QUERY 1
1964
1965 /* Define this to change the optimizations performed by default.  */
1966 #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL, SIZE) \
1967   ia64_optimization_options ((LEVEL), (SIZE))
1968
1969 /* End of ia64.h */