OSDN Git Service

* target.h (asm_out.file_start, file_start_app_off,
[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 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by James E. Wilson <wilson@cygnus.com> and
4                   David Mosberger <davidm@hpl.hp.com>.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
9 it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11 any later version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
14 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 GNU General Public License for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* ??? Look at ABI group documents for list of preprocessor macros and
24    other features required for ABI compliance.  */
25
26 /* ??? Functions containing a non-local goto target save many registers.  Why?
27    See for instance execute/920428-2.c.  */
28
29 /* ??? Add support for short data/bss sections.  */
30
31 \f
32 /* Run-time target specifications */
33
34 /* Target CPU builtins.  */
35 #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS()               \
36 do {                                            \
37         builtin_assert("cpu=ia64");             \
38         builtin_assert("machine=ia64");         \
39         builtin_define("__ia64");               \
40         builtin_define("__ia64__");             \
41         builtin_define("__itanium__");          \
42         if (TARGET_BIG_ENDIAN)                  \
43           builtin_define("__BIG_ENDIAN__");     \
44 } while (0)
45
46 #define EXTRA_SPECS \
47   { "asm_extra", ASM_EXTRA_SPEC },
48
49 #define CC1_SPEC "%(cc1_cpu) "
50
51 #define ASM_EXTRA_SPEC ""
52
53
54 /* This declaration should be present.  */
55 extern int target_flags;
56
57 /* This series of macros is to allow compiler command arguments to enable or
58    disable the use of optional features of the target machine.  */
59
60 #define MASK_BIG_ENDIAN 0x00000001      /* Generate big endian code.  */
61
62 #define MASK_GNU_AS     0x00000002      /* Generate code for GNU as.  */
63
64 #define MASK_GNU_LD     0x00000004      /* Generate code for GNU ld.  */
65
66 #define MASK_NO_PIC     0x00000008      /* Generate code without GP reg.  */
67
68 #define MASK_VOL_ASM_STOP 0x00000010    /* Emit stop bits for vol ext asm.  */
69
70 #define MASK_ILP32      0x00000020      /* Generate ILP32 code.  */
71
72 #define MASK_B_STEP     0x00000040      /* Emit code for Itanium B step.  */
73
74 #define MASK_REG_NAMES  0x00000080      /* Use in/loc/out register names.  */
75
76 #define MASK_NO_SDATA   0x00000100      /* Disable sdata/scommon/sbss.  */
77
78 #define MASK_CONST_GP   0x00000200      /* treat gp as program-wide constant */
79
80 #define MASK_AUTO_PIC   0x00000400      /* generate automatically PIC */
81
82 #define MASK_INLINE_FLOAT_DIV_LAT 0x00000800 /* inline div, min latency.  */
83
84 #define MASK_INLINE_FLOAT_DIV_THR 0x00001000 /* inline div, max throughput.  */
85
86 #define MASK_INLINE_INT_DIV_LAT   0x00000800 /* inline div, min latency.  */
87
88 #define MASK_INLINE_INT_DIV_THR   0x00001000 /* inline div, max throughput.  */
89
90 #define MASK_DWARF2_ASM 0x40000000      /* test dwarf2 line info via gas.  */
91
92 #define MASK_EARLY_STOP_BITS 0x00002000 /* tune stop bits for the model.  */
93
94 #define TARGET_BIG_ENDIAN       (target_flags & MASK_BIG_ENDIAN)
95
96 #define TARGET_GNU_AS           (target_flags & MASK_GNU_AS)
97
98 #define TARGET_GNU_LD           (target_flags & MASK_GNU_LD)
99
100 #define TARGET_NO_PIC           (target_flags & MASK_NO_PIC)
101
102 #define TARGET_VOL_ASM_STOP     (target_flags & MASK_VOL_ASM_STOP)
103
104 #define TARGET_ILP32            (target_flags & MASK_ILP32)
105
106 #define TARGET_B_STEP           (target_flags & MASK_B_STEP)
107
108 #define TARGET_REG_NAMES        (target_flags & MASK_REG_NAMES)
109
110 #define TARGET_NO_SDATA         (target_flags & MASK_NO_SDATA)
111
112 #define TARGET_CONST_GP         (target_flags & MASK_CONST_GP)
113
114 #define TARGET_AUTO_PIC         (target_flags & MASK_AUTO_PIC)
115
116 #define TARGET_INLINE_FLOAT_DIV_LAT (target_flags & MASK_INLINE_FLOAT_DIV_LAT)
117
118 #define TARGET_INLINE_FLOAT_DIV_THR (target_flags & MASK_INLINE_FLOAT_DIV_THR)
119
120 #define TARGET_INLINE_INT_DIV_LAT   (target_flags & MASK_INLINE_INT_DIV_LAT)
121
122 #define TARGET_INLINE_INT_DIV_THR   (target_flags & MASK_INLINE_INT_DIV_THR)
123
124 #define TARGET_INLINE_FLOAT_DIV \
125   (target_flags & (MASK_INLINE_FLOAT_DIV_LAT | MASK_INLINE_FLOAT_DIV_THR))
126
127 #define TARGET_INLINE_INT_DIV \
128   (target_flags & (MASK_INLINE_INT_DIV_LAT | MASK_INLINE_INT_DIV_THR))
129
130 #define TARGET_DWARF2_ASM       (target_flags & MASK_DWARF2_ASM)
131
132 extern int ia64_tls_size;
133 #define TARGET_TLS14            (ia64_tls_size == 14)
134 #define TARGET_TLS22            (ia64_tls_size == 22)
135 #define TARGET_TLS64            (ia64_tls_size == 64)
136 #define TARGET_EARLY_STOP_BITS  (target_flags & MASK_EARLY_STOP_BITS)
137
138 #define TARGET_HPUX_LD          0
139
140 #ifndef HAVE_AS_LTOFFX_LDXMOV_RELOCS
141 #define HAVE_AS_LTOFFX_LDXMOV_RELOCS 0
142 #endif
143
144 /* This macro defines names of command options to set and clear bits in
145    `target_flags'.  Its definition is an initializer with a subgrouping for
146    each command option.  */
147
148 #define TARGET_SWITCHES                                                 \
149 {                                                                       \
150   { "big-endian",       MASK_BIG_ENDIAN,                                \
151       N_("Generate big endian code") },                                 \
152   { "little-endian",    -MASK_BIG_ENDIAN,                               \
153       N_("Generate little endian code") },                              \
154   { "gnu-as",           MASK_GNU_AS,                                    \
155       N_("Generate code for GNU as") },                                 \
156   { "no-gnu-as",        -MASK_GNU_AS,                                   \
157       N_("Generate code for Intel as") },                               \
158   { "gnu-ld",           MASK_GNU_LD,                                    \
159       N_("Generate code for GNU ld") },                                 \
160   { "no-gnu-ld",        -MASK_GNU_LD,                                   \
161       N_("Generate code for Intel ld") },                               \
162   { "no-pic",           MASK_NO_PIC,                                    \
163       N_("Generate code without GP reg") },                             \
164   { "volatile-asm-stop", MASK_VOL_ASM_STOP,                             \
165       N_("Emit stop bits before and after volatile extended asms") },   \
166   { "no-volatile-asm-stop", -MASK_VOL_ASM_STOP,                         \
167       N_("Don't emit stop bits before and after volatile extended asms") }, \
168   { "b-step",           MASK_B_STEP,                                    \
169       N_("Emit code for Itanium (TM) processor B step")},               \
170   { "register-names",   MASK_REG_NAMES,                                 \
171       N_("Use in/loc/out register names")},                             \
172   { "no-sdata",         MASK_NO_SDATA,                                  \
173       N_("Disable use of sdata/scommon/sbss")},                         \
174   { "sdata",            -MASK_NO_SDATA,                                 \
175       N_("Enable use of sdata/scommon/sbss")},                          \
176   { "constant-gp",      MASK_CONST_GP,                                  \
177       N_("gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)") },   \
178   { "auto-pic",         MASK_AUTO_PIC,                                  \
179       N_("Generate self-relocatable code") },                           \
180   { "inline-float-divide-min-latency", MASK_INLINE_FLOAT_DIV_LAT,       \
181       N_("Generate inline floating point division, optimize for latency") },\
182   { "inline-float-divide-max-throughput", MASK_INLINE_FLOAT_DIV_THR,    \
183       N_("Generate inline floating point division, optimize for throughput") },\
184   { "inline-int-divide-min-latency", MASK_INLINE_INT_DIV_LAT,           \
185       N_("Generate inline integer division, optimize for latency") },   \
186   { "inline-int-divide-max-throughput", MASK_INLINE_INT_DIV_THR,        \
187       N_("Generate inline integer division, optimize for throughput") },\
188   { "dwarf2-asm",       MASK_DWARF2_ASM,                                \
189       N_("Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as")},                 \
190   { "no-dwarf2-asm",    -MASK_DWARF2_ASM,                               \
191       N_("Disable Dwarf 2 line debug info via GNU as")},                \
192   { "early-stop-bits", MASK_EARLY_STOP_BITS,                            \
193       N_("Enable earlier placing stop bits for better scheduling")},    \
194   { "no-early-stop-bits", -MASK_EARLY_STOP_BITS,                        \
195       N_("Disable earlier placing stop bits")},                         \
196   SUBTARGET_SWITCHES                                                    \
197   { "",                 TARGET_DEFAULT | TARGET_CPU_DEFAULT,            \
198       NULL }                                                            \
199 }
200
201 /* Default target_flags if no switches are specified  */
202
203 #ifndef TARGET_DEFAULT
204 #define TARGET_DEFAULT MASK_DWARF2_ASM
205 #endif
206
207 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
208 #define TARGET_CPU_DEFAULT 0
209 #endif
210
211 #ifndef SUBTARGET_SWITCHES
212 #define SUBTARGET_SWITCHES
213 #endif
214
215 /* This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of command
216    options that have values.  Its definition is an initializer with a
217    subgrouping for each command option.  */
218
219 extern const char *ia64_fixed_range_string;
220 extern const char *ia64_tls_size_string;
221
222 /* Which processor to schedule for. The cpu attribute defines a list
223    that mirrors this list, so changes to i64.md must be made at the
224    same time.  */
225
226 enum processor_type
227 {
228   PROCESSOR_ITANIUM,                    /* Original Itanium. */
229   PROCESSOR_ITANIUM2,
230   PROCESSOR_max
231 };
232
233 extern enum processor_type ia64_tune;
234
235 extern const char *ia64_tune_string;
236
237 #define TARGET_OPTIONS \
238 {                                                                       \
239   { "fixed-range=",     &ia64_fixed_range_string,                       \
240       N_("Specify range of registers to make fixed"), 0},               \
241   { "tls-size=",        &ia64_tls_size_string,                          \
242       N_("Specify bit size of immediate TLS offsets"), 0},              \
243   { "tune=",            &ia64_tune_string,                              \
244       N_("Schedule code for given CPU"), 0},                            \
245 }
246
247 /* Sometimes certain combinations of command options do not make sense on a
248    particular target machine.  You can define a macro `OVERRIDE_OPTIONS' to
249    take account of this.  This macro, if defined, is executed once just after
250    all the command options have been parsed.  */
251
252 #define OVERRIDE_OPTIONS ia64_override_options ()
253
254 /* Some machines may desire to change what optimizations are performed for
255    various optimization levels.  This macro, if defined, is executed once just
256    after the optimization level is determined and before the remainder of the
257    command options have been parsed.  Values set in this macro are used as the
258    default values for the other command line options.  */
259
260 /* #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL,SIZE) */
261 \f
262 /* Driver configuration */
263
264 /* A C string constant that tells the GNU CC driver program options to pass to
265    `cc1'.  It can also specify how to translate options you give to GNU CC into
266    options for GNU CC to pass to the `cc1'.  */
267
268 #undef CC1_SPEC
269 #define CC1_SPEC "%{G*}"
270
271 /* A C string constant that tells the GNU CC driver program options to pass to
272    `cc1plus'.  It can also specify how to translate options you give to GNU CC
273    into options for GNU CC to pass to the `cc1plus'.  */
274
275 /* #define CC1PLUS_SPEC "" */
276 \f
277 /* Storage Layout */
278
279 /* Define this macro to have the value 1 if the most significant bit in a byte
280    has the lowest number; otherwise define it to have the value zero.  */
281
282 #define BITS_BIG_ENDIAN 0
283
284 #define BYTES_BIG_ENDIAN (TARGET_BIG_ENDIAN != 0)
285
286 /* Define this macro to have the value 1 if, in a multiword object, the most
287    significant word has the lowest number.  */
288
289 #define WORDS_BIG_ENDIAN (TARGET_BIG_ENDIAN != 0)
290
291 #if defined(__BIG_ENDIAN__)
292 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 1
293 #else
294 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 0
295 #endif
296
297 #define UNITS_PER_WORD 8
298
299 #define POINTER_SIZE (TARGET_ILP32 ? 32 : 64)
300
301 /* A C expression whose value is zero if pointers that need to be extended
302    from being `POINTER_SIZE' bits wide to `Pmode' are sign-extended and one if
303    they are zero-extended and negative one if there is a ptr_extend operation.
304
305    You need not define this macro if the `POINTER_SIZE' is equal to the width
306    of `Pmode'.  */
307 /* Need this for 32 bit pointers, see hpux.h for setting it.  */
308 /* #define POINTERS_EXTEND_UNSIGNED */
309
310 /* A macro to update MODE and UNSIGNEDP when an object whose type is TYPE and
311    which has the specified mode and signedness is to be stored in a register.
312    This macro is only called when TYPE is a scalar type.  */
313 #define PROMOTE_MODE(MODE,UNSIGNEDP,TYPE)                               \
314 do                                                                      \
315   {                                                                     \
316     if (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT                               \
317         && GET_MODE_SIZE (MODE) < 4)                                    \
318       (MODE) = SImode;                                                  \
319   }                                                                     \
320 while (0)
321
322 /* ??? ABI doesn't allow us to define this.  */
323 /* #define PROMOTE_FUNCTION_ARGS */
324
325 /* ??? ABI doesn't allow us to define this.  */
326 /* #define PROMOTE_FUNCTION_RETURN */
327
328 #define PARM_BOUNDARY 64
329
330 /* Define this macro if you wish to preserve a certain alignment for the stack
331    pointer.  The definition is a C expression for the desired alignment
332    (measured in bits).  */
333
334 #define STACK_BOUNDARY 128
335
336 /* Align frames on double word boundaries */
337 #ifndef IA64_STACK_ALIGN
338 #define IA64_STACK_ALIGN(LOC) (((LOC) + 15) & ~15)
339 #endif
340
341 #define FUNCTION_BOUNDARY 128
342
343 /* Optional x86 80-bit float, quad-precision 128-bit float, and quad-word
344    128 bit integers all require 128 bit alignment.  */
345 #define BIGGEST_ALIGNMENT 128
346
347 /* If defined, a C expression to compute the alignment for a static variable.
348    TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that the object
349    would ordinarily have.  The value of this macro is used instead of that
350    alignment to align the object.  */
351
352 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
353   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
354    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
355    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
356
357 /* If defined, a C expression to compute the alignment given to a constant that
358    is being placed in memory.  CONSTANT is the constant and ALIGN is the
359    alignment that the object would ordinarily have.  The value of this macro is
360    used instead of that alignment to align the object.  */
361
362 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)  \
363   (TREE_CODE (EXP) == STRING_CST        \
364    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
365
366 #define STRICT_ALIGNMENT 1
367
368 /* Define this if you wish to imitate the way many other C compilers handle
369    alignment of bitfields and the structures that contain them.
370    The behavior is that the type written for a bit-field (`int', `short', or
371    other integer type) imposes an alignment for the entire structure, as if the
372    structure really did contain an ordinary field of that type.  In addition,
373    the bit-field is placed within the structure so that it would fit within such
374    a field, not crossing a boundary for it.  */
375 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
376
377 /* An integer expression for the size in bits of the largest integer machine
378    mode that should actually be used.  */
379
380 /* Allow pairs of registers to be used, which is the intent of the default.  */
381 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (TImode)
382
383 /* By default, the C++ compiler will use function addresses in the
384    vtable entries.  Setting this nonzero tells the compiler to use
385    function descriptors instead.  The value of this macro says how
386    many words wide the descriptor is (normally 2).  It is assumed
387    that the address of a function descriptor may be treated as a
388    pointer to a function.
389
390    For reasons known only to HP, the vtable entries (as opposed to
391    normal function descriptors) are 16 bytes wide in 32-bit mode as
392    well, even though the 3rd and 4th words are unused.  */
393 #define TARGET_VTABLE_USES_DESCRIPTORS (TARGET_ILP32 ? 4 : 2)
394
395 /* Due to silliness in the HPUX linker, vtable entries must be
396    8-byte aligned even in 32-bit mode.  Rather than create multiple
397    ABIs, force this restriction on everyone else too.  */
398 #define TARGET_VTABLE_ENTRY_ALIGN  64
399
400 /* Due to the above, we need extra padding for the data entries below 0
401    to retain the alignment of the descriptors.  */
402 #define TARGET_VTABLE_DATA_ENTRY_DISTANCE (TARGET_ILP32 ? 2 : 1)
403 \f
404 /* Layout of Source Language Data Types */
405
406 #define INT_TYPE_SIZE 32
407
408 #define SHORT_TYPE_SIZE 16
409
410 #define LONG_TYPE_SIZE (TARGET_ILP32 ? 32 : 64)
411
412 #define MAX_LONG_TYPE_SIZE 64
413
414 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
415
416 #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
417
418 #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
419
420 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 128
421
422 /* By default we use the 80-bit Intel extended float format packaged
423    in a 128-bit entity.  */
424 #define INTEL_EXTENDED_IEEE_FORMAT 1
425
426 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
427
428 /* A C expression for a string describing the name of the data type to use for
429    size values.  The typedef name `size_t' is defined using the contents of the
430    string.  */
431 /* ??? Needs to be defined for P64 code.  */
432 /* #define SIZE_TYPE */
433
434 /* A C expression for a string describing the name of the data type to use for
435    the result of subtracting two pointers.  The typedef name `ptrdiff_t' is
436    defined using the contents of the string.  See `SIZE_TYPE' above for more
437    information.  */
438 /* ??? Needs to be defined for P64 code.  */
439 /* #define PTRDIFF_TYPE */
440
441 /* A C expression for a string describing the name of the data type to use for
442    wide characters.  The typedef name `wchar_t' is defined using the contents
443    of the string.  See `SIZE_TYPE' above for more information.  */
444 /* #define WCHAR_TYPE */
445
446 /* A C expression for the size in bits of the data type for wide characters.
447    This is used in `cpp', which cannot make use of `WCHAR_TYPE'.  */
448 /* #define WCHAR_TYPE_SIZE */
449
450 \f
451 /* Register Basics */
452
453 /* Number of hardware registers known to the compiler.
454    We have 128 general registers, 128 floating point registers,
455    64 predicate registers, 8 branch registers, one frame pointer,
456    and several "application" registers.  */
457
458 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 335
459
460 /* Ranges for the various kinds of registers.  */
461 #define ADDL_REGNO_P(REGNO) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (REGNO) <= 3)
462 #define GR_REGNO_P(REGNO) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (REGNO) <= 127)
463 #define FR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 128 && (REGNO) <= 255)
464 #define PR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 256 && (REGNO) <= 319)
465 #define BR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= 320 && (REGNO) <= 327)
466 #define GENERAL_REGNO_P(REGNO) \
467   (GR_REGNO_P (REGNO)                                                   \
468    || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM                                   \
469    || (REGNO) == RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM)
470
471 #define GR_REG(REGNO) ((REGNO) + 0)
472 #define FR_REG(REGNO) ((REGNO) + 128)
473 #define PR_REG(REGNO) ((REGNO) + 256)
474 #define BR_REG(REGNO) ((REGNO) + 320)
475 #define OUT_REG(REGNO) ((REGNO) + 120)
476 #define IN_REG(REGNO) ((REGNO) + 112)
477 #define LOC_REG(REGNO) ((REGNO) + 32)
478
479 #define AR_CCV_REGNUM   330
480 #define AR_UNAT_REGNUM  331
481 #define AR_PFS_REGNUM   332
482 #define AR_LC_REGNUM    333
483 #define AR_EC_REGNUM    334
484
485 #define IN_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= IN_REG (0) && (REGNO) <= IN_REG (7))
486 #define LOC_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= LOC_REG (0) && (REGNO) <= LOC_REG (79))
487 #define OUT_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= OUT_REG (0) && (REGNO) <= OUT_REG (7))
488
489 #define AR_M_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) == AR_CCV_REGNUM \
490                              || (REGNO) == AR_UNAT_REGNUM)
491 #define AR_I_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= AR_PFS_REGNUM \
492                              && (REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
493 #define AR_REGNO_P(REGNO) ((REGNO) >= AR_CCV_REGNUM \
494                            && (REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
495
496
497 /* ??? Don't really need two sets of macros.  I like this one better because
498    it is less typing.  */
499 #define R_GR(REGNO) GR_REG (REGNO)
500 #define R_FR(REGNO) FR_REG (REGNO)
501 #define R_PR(REGNO) PR_REG (REGNO)
502 #define R_BR(REGNO) BR_REG (REGNO)
503
504 /* An initializer that says which registers are used for fixed purposes all
505    throughout the compiled code and are therefore not available for general
506    allocation.
507
508    r0: constant 0
509    r1: global pointer (gp)
510    r12: stack pointer (sp)
511    r13: thread pointer (tp)
512    f0: constant 0.0
513    f1: constant 1.0
514    p0: constant true
515    fp: eliminable frame pointer */
516
517 /* The last 16 stacked regs are reserved for the 8 input and 8 output
518    registers.  */
519
520 #define FIXED_REGISTERS \
521 { /* General registers.  */                             \
522   1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0,       \
523   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
524   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
525   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
526   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
527   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
528   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
529   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
530   /* Floating-point registers.  */                      \
531   1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
532   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
533   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
534   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
535   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
536   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
537   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
538   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
539   /* Predicate registers.  */                           \
540   1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
541   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
542   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
543   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
544   /* Branch registers.  */                              \
545   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,                               \
546   /*FP RA CCV UNAT PFS LC EC */                         \
547      1, 1,  1,   1,  1, 0, 1                            \
548  }
549
550 /* Like `FIXED_REGISTERS' but has 1 for each register that is clobbered
551    (in general) by function calls as well as for fixed registers.  This
552    macro therefore identifies the registers that are not available for
553    general allocation of values that must live across function calls.  */
554
555 #define CALL_USED_REGISTERS \
556 { /* General registers.  */                             \
557   1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
558   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
559   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
560   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
561   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
562   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
563   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
564   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
565   /* Floating-point registers.  */                      \
566   1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
567   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
568   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
569   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
570   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
571   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
572   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
573   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
574   /* Predicate registers.  */                           \
575   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
576   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
577   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
578   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
579   /* Branch registers.  */                              \
580   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,                               \
581   /*FP RA CCV UNAT PFS LC EC */                         \
582      1, 1,  1,   1,  1, 0, 1                            \
583 }
584
585 /* Like `CALL_USED_REGISTERS' but used to overcome a historical
586    problem which makes CALL_USED_REGISTERS *always* include
587    all the FIXED_REGISTERS.  Until this problem has been
588    resolved this macro can be used to overcome this situation.
589    In particular, block_propagate() requires this list
590    be accurate, or we can remove registers which should be live.
591    This macro is used in regs_invalidated_by_call.  */
592
593 #define CALL_REALLY_USED_REGISTERS \
594 { /* General registers.  */                             \
595   1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1,       \
596   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
597   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
598   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
599   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
600   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
601   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
602   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
603   /* Floating-point registers.  */                      \
604   1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
605   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
606   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
607   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
608   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
609   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
610   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
611   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
612   /* Predicate registers.  */                           \
613   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
614   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
615   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
616   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
617   /* Branch registers.  */                              \
618   1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,                               \
619   /*FP RA CCV UNAT PFS LC EC */                         \
620      0, 0,  1,   0,  1, 0, 0                            \
621 }
622
623
624 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This C
625    expression returns the register number as seen by the called function
626    corresponding to the register number OUT as seen by the calling function.
627    Return OUT if register number OUT is not an outbound register.  */
628
629 #define INCOMING_REGNO(OUT) \
630   ((unsigned) ((OUT) - OUT_REG (0)) < 8 ? IN_REG ((OUT) - OUT_REG (0)) : (OUT))
631
632 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This C
633    expression returns the register number as seen by the calling function
634    corresponding to the register number IN as seen by the called function.
635    Return IN if register number IN is not an inbound register.  */
636
637 #define OUTGOING_REGNO(IN) \
638   ((unsigned) ((IN) - IN_REG (0)) < 8 ? OUT_REG ((IN) - IN_REG (0)) : (IN))
639
640 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This
641    C expression returns true if the register is call-saved but is in the
642    register window.  */
643
644 #define LOCAL_REGNO(REGNO) \
645   (IN_REGNO_P (REGNO) || LOC_REGNO_P (REGNO))
646
647 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
648    return the mode to be used for the comparison.  Must be defined if
649    EXTRA_CC_MODES is defined.  */
650
651 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y)  CCmode
652 \f
653 /* Order of allocation of registers */
654
655 /* If defined, an initializer for a vector of integers, containing the numbers
656    of hard registers in the order in which GNU CC should prefer to use them
657    (from most preferred to least).
658
659    If this macro is not defined, registers are used lowest numbered first (all
660    else being equal).
661
662    One use of this macro is on machines where the highest numbered registers
663    must always be saved and the save-multiple-registers instruction supports
664    only sequences of consecutive registers.  On such machines, define
665    `REG_ALLOC_ORDER' to be an initializer that lists the highest numbered
666    allocatable register first.  */
667
668 /* ??? Should the GR return value registers come before or after the rest
669    of the caller-save GRs?  */
670
671 #define REG_ALLOC_ORDER                                                    \
672 {                                                                          \
673   /* Caller-saved general registers.  */                                   \
674   R_GR (14), R_GR (15), R_GR (16), R_GR (17),                              \
675   R_GR (18), R_GR (19), R_GR (20), R_GR (21), R_GR (22), R_GR (23),        \
676   R_GR (24), R_GR (25), R_GR (26), R_GR (27), R_GR (28), R_GR (29),        \
677   R_GR (30), R_GR (31),                                                    \
678   /* Output registers.  */                                                 \
679   R_GR (120), R_GR (121), R_GR (122), R_GR (123), R_GR (124), R_GR (125),  \
680   R_GR (126), R_GR (127),                                                  \
681   /* Caller-saved general registers, also used for return values.  */      \
682   R_GR (8), R_GR (9), R_GR (10), R_GR (11),                                \
683   /* addl caller-saved general registers.  */                              \
684   R_GR (2), R_GR (3),                                                      \
685   /* Caller-saved FP registers.  */                                        \
686   R_FR (6), R_FR (7),                                                      \
687   /* Caller-saved FP registers, used for parameters and return values.  */ \
688   R_FR (8), R_FR (9), R_FR (10), R_FR (11),                                \
689   R_FR (12), R_FR (13), R_FR (14), R_FR (15),                              \
690   /* Rotating caller-saved FP registers.  */                               \
691   R_FR (32), R_FR (33), R_FR (34), R_FR (35),                              \
692   R_FR (36), R_FR (37), R_FR (38), R_FR (39), R_FR (40), R_FR (41),        \
693   R_FR (42), R_FR (43), R_FR (44), R_FR (45), R_FR (46), R_FR (47),        \
694   R_FR (48), R_FR (49), R_FR (50), R_FR (51), R_FR (52), R_FR (53),        \
695   R_FR (54), R_FR (55), R_FR (56), R_FR (57), R_FR (58), R_FR (59),        \
696   R_FR (60), R_FR (61), R_FR (62), R_FR (63), R_FR (64), R_FR (65),        \
697   R_FR (66), R_FR (67), R_FR (68), R_FR (69), R_FR (70), R_FR (71),        \
698   R_FR (72), R_FR (73), R_FR (74), R_FR (75), R_FR (76), R_FR (77),        \
699   R_FR (78), R_FR (79), R_FR (80), R_FR (81), R_FR (82), R_FR (83),        \
700   R_FR (84), R_FR (85), R_FR (86), R_FR (87), R_FR (88), R_FR (89),        \
701   R_FR (90), R_FR (91), R_FR (92), R_FR (93), R_FR (94), R_FR (95),        \
702   R_FR (96), R_FR (97), R_FR (98), R_FR (99), R_FR (100), R_FR (101),      \
703   R_FR (102), R_FR (103), R_FR (104), R_FR (105), R_FR (106), R_FR (107),  \
704   R_FR (108), R_FR (109), R_FR (110), R_FR (111), R_FR (112), R_FR (113),  \
705   R_FR (114), R_FR (115), R_FR (116), R_FR (117), R_FR (118), R_FR (119),  \
706   R_FR (120), R_FR (121), R_FR (122), R_FR (123), R_FR (124), R_FR (125),  \
707   R_FR (126), R_FR (127),                                                  \
708   /* Caller-saved predicate registers.  */                                 \
709   R_PR (6), R_PR (7), R_PR (8), R_PR (9), R_PR (10), R_PR (11),            \
710   R_PR (12), R_PR (13), R_PR (14), R_PR (15),                              \
711   /* Rotating caller-saved predicate registers.  */                        \
712   R_PR (16), R_PR (17),                                                    \
713   R_PR (18), R_PR (19), R_PR (20), R_PR (21), R_PR (22), R_PR (23),        \
714   R_PR (24), R_PR (25), R_PR (26), R_PR (27), R_PR (28), R_PR (29),        \
715   R_PR (30), R_PR (31), R_PR (32), R_PR (33), R_PR (34), R_PR (35),        \
716   R_PR (36), R_PR (37), R_PR (38), R_PR (39), R_PR (40), R_PR (41),        \
717   R_PR (42), R_PR (43), R_PR (44), R_PR (45), R_PR (46), R_PR (47),        \
718   R_PR (48), R_PR (49), R_PR (50), R_PR (51), R_PR (52), R_PR (53),        \
719   R_PR (54), R_PR (55), R_PR (56), R_PR (57), R_PR (58), R_PR (59),        \
720   R_PR (60), R_PR (61), R_PR (62), R_PR (63),                              \
721   /* Caller-saved branch registers.  */                                    \
722   R_BR (6), R_BR (7),                                                      \
723                                                                            \
724   /* Stacked callee-saved general registers.  */                           \
725   R_GR (32), R_GR (33), R_GR (34), R_GR (35),                              \
726   R_GR (36), R_GR (37), R_GR (38), R_GR (39), R_GR (40), R_GR (41),        \
727   R_GR (42), R_GR (43), R_GR (44), R_GR (45), R_GR (46), R_GR (47),        \
728   R_GR (48), R_GR (49), R_GR (50), R_GR (51), R_GR (52), R_GR (53),        \
729   R_GR (54), R_GR (55), R_GR (56), R_GR (57), R_GR (58), R_GR (59),        \
730   R_GR (60), R_GR (61), R_GR (62), R_GR (63), R_GR (64), R_GR (65),        \
731   R_GR (66), R_GR (67), R_GR (68), R_GR (69), R_GR (70), R_GR (71),        \
732   R_GR (72), R_GR (73), R_GR (74), R_GR (75), R_GR (76), R_GR (77),        \
733   R_GR (78), R_GR (79), R_GR (80), R_GR (81), R_GR (82), R_GR (83),        \
734   R_GR (84), R_GR (85), R_GR (86), R_GR (87), R_GR (88), R_GR (89),        \
735   R_GR (90), R_GR (91), R_GR (92), R_GR (93), R_GR (94), R_GR (95),        \
736   R_GR (96), R_GR (97), R_GR (98), R_GR (99), R_GR (100), R_GR (101),      \
737   R_GR (102), R_GR (103), R_GR (104), R_GR (105), R_GR (106), R_GR (107),  \
738   R_GR (108),                                                              \
739   /* Input registers.  */                                                  \
740   R_GR (112), R_GR (113), R_GR (114), R_GR (115), R_GR (116), R_GR (117),  \
741   R_GR (118), R_GR (119),                                                  \
742   /* Callee-saved general registers.  */                                   \
743   R_GR (4), R_GR (5), R_GR (6), R_GR (7),                                  \
744   /* Callee-saved FP registers.  */                                        \
745   R_FR (2), R_FR (3), R_FR (4), R_FR (5), R_FR (16), R_FR (17),            \
746   R_FR (18), R_FR (19), R_FR (20), R_FR (21), R_FR (22), R_FR (23),        \
747   R_FR (24), R_FR (25), R_FR (26), R_FR (27), R_FR (28), R_FR (29),        \
748   R_FR (30), R_FR (31),                                                    \
749   /* Callee-saved predicate registers.  */                                 \
750   R_PR (1), R_PR (2), R_PR (3), R_PR (4), R_PR (5),                        \
751   /* Callee-saved branch registers.  */                                    \
752   R_BR (1), R_BR (2), R_BR (3), R_BR (4), R_BR (5),                        \
753                                                                            \
754   /* ??? Stacked registers reserved for fp, rp, and ar.pfs.  */            \
755   R_GR (109), R_GR (110), R_GR (111),                                      \
756                                                                            \
757   /* Special general registers.  */                                        \
758   R_GR (0), R_GR (1), R_GR (12), R_GR (13),                                \
759   /* Special FP registers.  */                                             \
760   R_FR (0), R_FR (1),                                                      \
761   /* Special predicate registers.  */                                      \
762   R_PR (0),                                                                \
763   /* Special branch registers.  */                                         \
764   R_BR (0),                                                                \
765   /* Other fixed registers.  */                                            \
766   FRAME_POINTER_REGNUM, RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM,                     \
767   AR_CCV_REGNUM, AR_UNAT_REGNUM, AR_PFS_REGNUM, AR_LC_REGNUM,              \
768   AR_EC_REGNUM                                                             \
769 }
770 \f
771 /* How Values Fit in Registers */
772
773 /* A C expression for the number of consecutive hard registers, starting at
774    register number REGNO, required to hold a value of mode MODE.  */
775
776 /* ??? We say that BImode PR values require two registers.  This allows us to
777    easily store the normal and inverted values.  We use CCImode to indicate
778    a single predicate register.  */
779
780 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)                                   \
781   ((REGNO) == PR_REG (0) && (MODE) == DImode ? 64                       \
782    : PR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == BImode ? 2                         \
783    : PR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == CCImode ? 1                        \
784    : FR_REGNO_P (REGNO) && (MODE) == TFmode && INTEL_EXTENDED_IEEE_FORMAT ? 1 \
785    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
786
787 /* A C expression that is nonzero if it is permissible to store a value of mode
788    MODE in hard register number REGNO (or in several registers starting with
789    that one).  */
790
791 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE)                         \
792   (FR_REGNO_P (REGNO) ?                                         \
793      GET_MODE_CLASS (MODE) != MODE_CC &&                        \
794      (MODE) != TImode &&                                        \
795      (MODE) != BImode &&                                        \
796      ((MODE) != TFmode || INTEL_EXTENDED_IEEE_FORMAT)           \
797    : PR_REGNO_P (REGNO) ?                                       \
798      (MODE) == BImode || GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_CC       \
799    : GR_REGNO_P (REGNO) ? (MODE) != CCImode && (MODE) != TFmode \
800    : AR_REGNO_P (REGNO) ? (MODE) == DImode                      \
801    : BR_REGNO_P (REGNO) ? (MODE) == DImode                      \
802    : 0)
803
804 /* A C expression that is nonzero if it is desirable to choose register
805    allocation so as to avoid move instructions between a value of mode MODE1
806    and a value of mode MODE2.
807
808    If `HARD_REGNO_MODE_OK (R, MODE1)' and `HARD_REGNO_MODE_OK (R, MODE2)' are
809    ever different for any R, then `MODES_TIEABLE_P (MODE1, MODE2)' must be
810    zero.  */
811 /* Don't tie integer and FP modes, as that causes us to get integer registers
812    allocated for FP instructions.  TFmode only supported in FP registers so
813    we can't tie it with any other modes.  */
814 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)                   \
815   (GET_MODE_CLASS (MODE1) == GET_MODE_CLASS (MODE2)     \
816    && (((MODE1) == TFmode) == ((MODE2) == TFmode))      \
817    && (((MODE1) == BImode) == ((MODE2) == BImode)))
818 \f
819 /* Handling Leaf Functions */
820
821 /* A C initializer for a vector, indexed by hard register number, which
822    contains 1 for a register that is allowable in a candidate for leaf function
823    treatment.  */
824 /* ??? This might be useful.  */
825 /* #define LEAF_REGISTERS */
826
827 /* A C expression whose value is the register number to which REGNO should be
828    renumbered, when a function is treated as a leaf function.  */
829 /* ??? This might be useful.  */
830 /* #define LEAF_REG_REMAP(REGNO) */
831
832 \f
833 /* Register Classes */
834
835 /* An enumeral type that must be defined with all the register class names as
836    enumeral values.  `NO_REGS' must be first.  `ALL_REGS' must be the last
837    register class, followed by one more enumeral value, `LIM_REG_CLASSES',
838    which is not a register class but rather tells how many classes there
839    are.  */
840 /* ??? When compiling without optimization, it is possible for the only use of
841    a pseudo to be a parameter load from the stack with a REG_EQUIV note.
842    Regclass handles this case specially and does not assign any costs to the
843    pseudo.  The pseudo then ends up using the last class before ALL_REGS.
844    Thus we must not let either PR_REGS or BR_REGS be the last class.  The
845    testcase for this is gcc.c-torture/execute/va-arg-7.c.  */
846 enum reg_class
847 {
848   NO_REGS,
849   PR_REGS,
850   BR_REGS,
851   AR_M_REGS,
852   AR_I_REGS,
853   ADDL_REGS,
854   GR_REGS,
855   FR_REGS,
856   GR_AND_BR_REGS,
857   GR_AND_FR_REGS,
858   ALL_REGS,
859   LIM_REG_CLASSES
860 };
861
862 #define GENERAL_REGS GR_REGS
863
864 /* The number of distinct register classes.  */
865 #define N_REG_CLASSES ((int) LIM_REG_CLASSES)
866
867 /* An initializer containing the names of the register classes as C string
868    constants.  These names are used in writing some of the debugging dumps.  */
869 #define REG_CLASS_NAMES \
870 { "NO_REGS", "PR_REGS", "BR_REGS", "AR_M_REGS", "AR_I_REGS", \
871   "ADDL_REGS", "GR_REGS", "FR_REGS", \
872   "GR_AND_BR_REGS", "GR_AND_FR_REGS", "ALL_REGS" }
873
874 /* An initializer containing the contents of the register classes, as integers
875    which are bit masks.  The Nth integer specifies the contents of class N.
876    The way the integer MASK is interpreted is that register R is in the class
877    if `MASK & (1 << R)' is 1.  */
878 #define REG_CLASS_CONTENTS \
879 {                                                       \
880   /* NO_REGS.  */                                       \
881   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
882     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
883     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
884   /* PR_REGS.  */                                       \
885   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
886     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
887     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x0000 },                   \
888   /* BR_REGS.  */                                       \
889   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
890     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
891     0x00000000, 0x00000000, 0x00FF },                   \
892   /* AR_M_REGS.  */                                     \
893   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
894     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
895     0x00000000, 0x00000000, 0x0C00 },                   \
896   /* AR_I_REGS.  */                                     \
897   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
898     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
899     0x00000000, 0x00000000, 0x7000 },                   \
900   /* ADDL_REGS.  */                                     \
901   { 0x0000000F, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
902     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
903     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
904   /* GR_REGS.  */                                       \
905   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
906     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
907     0x00000000, 0x00000000, 0x0300 },                   \
908   /* FR_REGS.  */                                       \
909   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
910     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
911     0x00000000, 0x00000000, 0x0000 },                   \
912   /* GR_AND_BR_REGS.  */                                \
913   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
914     0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000,     \
915     0x00000000, 0x00000000, 0x03FF },                   \
916   /* GR_AND_FR_REGS.  */                                \
917   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
918     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
919     0x00000000, 0x00000000, 0x0300 },                   \
920   /* ALL_REGS.  */                                      \
921   { 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
922     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF,     \
923     0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0x7FFF },                   \
924 }
925
926 /* A C expression whose value is a register class containing hard register
927    REGNO.  In general there is more than one such class; choose a class which
928    is "minimal", meaning that no smaller class also contains the register.  */
929 /* The NO_REGS case is primarily for the benefit of rws_access_reg, which
930    may call here with private (invalid) register numbers, such as
931    REG_VOLATILE.  */
932 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) \
933 (ADDL_REGNO_P (REGNO) ? ADDL_REGS       \
934  : GENERAL_REGNO_P (REGNO) ? GR_REGS    \
935  : FR_REGNO_P (REGNO) ? FR_REGS         \
936  : PR_REGNO_P (REGNO) ? PR_REGS         \
937  : BR_REGNO_P (REGNO) ? BR_REGS         \
938  : AR_M_REGNO_P (REGNO) ? AR_M_REGS     \
939  : AR_I_REGNO_P (REGNO) ? AR_I_REGS     \
940  : NO_REGS)
941
942 /* A macro whose definition is the name of the class to which a valid base
943    register must belong.  A base register is one used in an address which is
944    the register value plus a displacement.  */
945 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
946
947 /* A macro whose definition is the name of the class to which a valid index
948    register must belong.  An index register is one used in an address where its
949    value is either multiplied by a scale factor or added to another register
950    (as well as added to a displacement).  This is needed for POST_MODIFY.  */
951 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
952
953 /* A C expression which defines the machine-dependent operand constraint
954    letters for register classes.  If CHAR is such a letter, the value should be
955    the register class corresponding to it.  Otherwise, the value should be
956    `NO_REGS'.  The register letter `r', corresponding to class `GENERAL_REGS',
957    will not be passed to this macro; you do not need to handle it.  */
958
959 #define REG_CLASS_FROM_LETTER(CHAR) \
960 ((CHAR) == 'f' ? FR_REGS                \
961  : (CHAR) == 'a' ? ADDL_REGS            \
962  : (CHAR) == 'b' ? BR_REGS              \
963  : (CHAR) == 'c' ? PR_REGS              \
964  : (CHAR) == 'd' ? AR_M_REGS            \
965  : (CHAR) == 'e' ? AR_I_REGS            \
966  : NO_REGS)
967
968 /* A C expression which is nonzero if register number NUM is suitable for use
969    as a base register in operand addresses.  It may be either a suitable hard
970    register or a pseudo register that has been allocated such a hard reg.  */
971 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO) \
972   (GENERAL_REGNO_P (REGNO) || GENERAL_REGNO_P (reg_renumber[REGNO]))
973
974 /* A C expression which is nonzero if register number NUM is suitable for use
975    as an index register in operand addresses.  It may be either a suitable hard
976    register or a pseudo register that has been allocated such a hard reg.
977    This is needed for POST_MODIFY.  */
978 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(NUM) REGNO_OK_FOR_BASE_P (NUM)
979
980 /* A C expression that places additional restrictions on the register class to
981    use when it is necessary to copy value X into a register in class CLASS.
982    The value is a register class; perhaps CLASS, or perhaps another, smaller
983    class.  */
984
985 /* Don't allow volatile mem reloads into floating point registers.  This
986    is defined to force reload to choose the r/m case instead of the f/f case
987    when reloading (set (reg fX) (mem/v)).
988
989    Do not reload expressions into AR regs.  */
990
991 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X, CLASS) \
992   (CLASS == FR_REGS && GET_CODE (X) == MEM && MEM_VOLATILE_P (X) ? NO_REGS   \
993    : CLASS == FR_REGS && GET_CODE (X) == CONST_DOUBLE ? NO_REGS              \
994    : GET_RTX_CLASS (GET_CODE (X)) != 'o'                                     \
995      && (CLASS == AR_M_REGS || CLASS == AR_I_REGS) ? NO_REGS                 \
996    : CLASS)
997
998 /* You should define this macro to indicate to the reload phase that it may
999    need to allocate at least one register for a reload in addition to the
1000    register to contain the data.  Specifically, if copying X to a register
1001    CLASS in MODE requires an intermediate register, you should define this
1002    to return the largest register class all of whose registers can be used
1003    as intermediate registers or scratch registers.  */
1004
1005 #define SECONDARY_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, X) \
1006  ia64_secondary_reload_class (CLASS, MODE, X)
1007
1008 /* Certain machines have the property that some registers cannot be copied to
1009    some other registers without using memory.  Define this macro on those
1010    machines to be a C expression that is nonzero if objects of mode M in
1011    registers of CLASS1 can only be copied to registers of class CLASS2 by
1012    storing a register of CLASS1 into memory and loading that memory location
1013    into a register of CLASS2.  */
1014
1015 #if 0
1016 /* ??? May need this, but since we've disallowed TFmode in GR_REGS,
1017    I'm not quite sure how it could be invoked.  The normal problems
1018    with unions should be solved with the addressof fiddling done by
1019    movtf and friends.  */
1020 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE)                   \
1021   ((MODE) == TFmode && (((CLASS1) == GR_REGS && (CLASS2) == FR_REGS)    \
1022                         || ((CLASS1) == FR_REGS && (CLASS2) == GR_REGS)))
1023 #endif
1024
1025 /* A C expression for the maximum number of consecutive registers of
1026    class CLASS needed to hold a value of mode MODE.
1027    This is closely related to the macro `HARD_REGNO_NREGS'.  */
1028
1029 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE) \
1030   ((MODE) == BImode && (CLASS) == PR_REGS ? 2                   \
1031    : ((CLASS) == FR_REGS && (MODE) == TFmode) ? 1               \
1032    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
1033
1034 /* In FP regs, we can't change FP values to integer values and vice
1035    versa, but we can change e.g. DImode to SImode.  */
1036
1037 #define CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS(FROM, TO, CLASS)       \
1038   (GET_MODE_CLASS (FROM) != GET_MODE_CLASS (TO)         \
1039    ? reg_classes_intersect_p (CLASS, FR_REGS) : 0)
1040
1041 /* A C expression that defines the machine-dependent operand constraint
1042    letters (`I', `J', `K', .. 'P') that specify particular ranges of
1043    integer values.  */
1044
1045 /* 14 bit signed immediate for arithmetic instructions.  */
1046 #define CONST_OK_FOR_I(VALUE) \
1047   ((unsigned HOST_WIDE_INT)(VALUE) + 0x2000 < 0x4000)
1048 /* 22 bit signed immediate for arith instructions with r0/r1/r2/r3 source.  */
1049 #define CONST_OK_FOR_J(VALUE) \
1050   ((unsigned HOST_WIDE_INT)(VALUE) + 0x200000 < 0x400000)
1051 /* 8 bit signed immediate for logical instructions.  */
1052 #define CONST_OK_FOR_K(VALUE) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(VALUE) + 0x80 < 0x100)
1053 /* 8 bit adjusted signed immediate for compare pseudo-ops.  */
1054 #define CONST_OK_FOR_L(VALUE) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(VALUE) + 0x7F < 0x100)
1055 /* 6 bit unsigned immediate for shift counts.  */
1056 #define CONST_OK_FOR_M(VALUE) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(VALUE) < 0x40)
1057 /* 9 bit signed immediate for load/store post-increments.  */
1058 #define CONST_OK_FOR_N(VALUE) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(VALUE) + 0x100 < 0x200)
1059 /* 0 for r0.  Used by Linux kernel, do not change.  */
1060 #define CONST_OK_FOR_O(VALUE) ((VALUE) == 0)
1061 /* 0 or -1 for dep instruction.  */
1062 #define CONST_OK_FOR_P(VALUE) ((VALUE) == 0 || (VALUE) == -1)
1063
1064 #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) \
1065 ((C) == 'I' ? CONST_OK_FOR_I (VALUE)            \
1066  : (C) == 'J' ? CONST_OK_FOR_J (VALUE)          \
1067  : (C) == 'K' ? CONST_OK_FOR_K (VALUE)          \
1068  : (C) == 'L' ? CONST_OK_FOR_L (VALUE)          \
1069  : (C) == 'M' ? CONST_OK_FOR_M (VALUE)          \
1070  : (C) == 'N' ? CONST_OK_FOR_N (VALUE)          \
1071  : (C) == 'O' ? CONST_OK_FOR_O (VALUE)          \
1072  : (C) == 'P' ? CONST_OK_FOR_P (VALUE)          \
1073  : 0)
1074
1075 /* A C expression that defines the machine-dependent operand constraint letters
1076    (`G', `H') that specify particular ranges of `const_double' values.  */
1077
1078 /* 0.0 and 1.0 for fr0 and fr1.  */
1079 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_G(VALUE) \
1080   ((VALUE) == CONST0_RTX (GET_MODE (VALUE))     \
1081    || (VALUE) == CONST1_RTX (GET_MODE (VALUE)))
1082
1083 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C) \
1084   ((C) == 'G' ? CONST_DOUBLE_OK_FOR_G (VALUE) : 0)
1085
1086 /* A C expression that defines the optional machine-dependent constraint
1087    letters (`Q', `R', `S', `T', `U') that can be used to segregate specific
1088    types of operands, usually memory references, for the target machine.  */
1089
1090 /* Non-volatile memory for FP_REG loads/stores.  */
1091 #define CONSTRAINT_OK_FOR_Q(VALUE) \
1092   (memory_operand((VALUE), VOIDmode) && ! MEM_VOLATILE_P (VALUE))
1093 /* 1..4 for shladd arguments.  */
1094 #define CONSTRAINT_OK_FOR_R(VALUE) \
1095   (GET_CODE (VALUE) == CONST_INT && INTVAL (VALUE) >= 1 && INTVAL (VALUE) <= 4)
1096 /* Non-post-inc memory for asms and other unsavory creatures.  */
1097 #define CONSTRAINT_OK_FOR_S(VALUE)                              \
1098   (GET_CODE (VALUE) == MEM                                      \
1099    && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (XEXP ((VALUE), 0))) != 'a'       \
1100    && (reload_in_progress || memory_operand ((VALUE), VOIDmode)))
1101
1102 #define EXTRA_CONSTRAINT(VALUE, C) \
1103   ((C) == 'Q' ? CONSTRAINT_OK_FOR_Q (VALUE)     \
1104    : (C) == 'R' ? CONSTRAINT_OK_FOR_R (VALUE)   \
1105    : (C) == 'S' ? CONSTRAINT_OK_FOR_S (VALUE)   \
1106    : 0)
1107 \f
1108 /* Basic Stack Layout */
1109
1110 /* Define this macro if pushing a word onto the stack moves the stack pointer
1111    to a smaller address.  */
1112 #define STACK_GROWS_DOWNWARD 1
1113
1114 /* Define this macro if the addresses of local variable slots are at negative
1115    offsets from the frame pointer.  */
1116 /* #define FRAME_GROWS_DOWNWARD */
1117
1118 /* Offset from the frame pointer to the first local variable slot to
1119    be allocated.  */
1120 #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
1121
1122 /* Offset from the stack pointer register to the first location at which
1123    outgoing arguments are placed.  If not specified, the default value of zero
1124    is used.  This is the proper value for most machines.  */
1125 /* IA64 has a 16 byte scratch area that is at the bottom of the stack.  */
1126 #define STACK_POINTER_OFFSET 16
1127
1128 /* Offset from the argument pointer register to the first argument's address.
1129    On some machines it may depend on the data type of the function.  */
1130 #define FIRST_PARM_OFFSET(FUNDECL) 0
1131
1132 /* A C expression whose value is RTL representing the value of the return
1133    address for the frame COUNT steps up from the current frame, after the
1134    prologue.  */
1135
1136 /* ??? Frames other than zero would likely require interpreting the frame
1137    unwind info, so we don't try to support them.  We would also need to define
1138    DYNAMIC_CHAIN_ADDRESS and SETUP_FRAME_ADDRESS (for the reg stack flush).  */
1139
1140 #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAME) \
1141   ((COUNT) == 0 ? return_address_pointer_rtx : const0_rtx)
1142
1143 /* A C expression whose value is RTL representing the location of the incoming
1144    return address at the beginning of any function, before the prologue.  This
1145    RTL is either a `REG', indicating that the return value is saved in `REG',
1146    or a `MEM' representing a location in the stack.  This enables DWARF2
1147    unwind info for C++ EH.  */
1148 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX gen_rtx_REG (VOIDmode, BR_REG (0))
1149
1150 /* ??? This is not defined because of three problems.
1151    1) dwarf2out.c assumes that DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN fits in one byte.
1152    The default value is FIRST_PSEUDO_REGISTER which doesn't.  This can be
1153    worked around by setting PC_REGNUM to FR_REG (0) which is an otherwise
1154    unused register number.
1155    2) dwarf2out_frame_debug core dumps while processing prologue insns.  We
1156    need to refine which insns have RTX_FRAME_RELATED_P set and which don't.
1157    3) It isn't possible to turn off EH frame info by defining DWARF2_UNIND_INFO
1158    to zero, despite what the documentation implies, because it is tested in
1159    a few places with #ifdef instead of #if.  */
1160 #undef INCOMING_RETURN_ADDR_RTX
1161
1162 /* A C expression whose value is an integer giving the offset, in bytes, from
1163    the value of the stack pointer register to the top of the stack frame at the
1164    beginning of any function, before the prologue.  The top of the frame is
1165    defined to be the value of the stack pointer in the previous frame, just
1166    before the call instruction.  */
1167 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET 0
1168
1169 \f
1170 /* Register That Address the Stack Frame.  */
1171
1172 /* The register number of the stack pointer register, which must also be a
1173    fixed register according to `FIXED_REGISTERS'.  On most machines, the
1174    hardware determines which register this is.  */
1175
1176 #define STACK_POINTER_REGNUM 12
1177
1178 /* The register number of the frame pointer register, which is used to access
1179    automatic variables in the stack frame.  On some machines, the hardware
1180    determines which register this is.  On other machines, you can choose any
1181    register you wish for this purpose.  */
1182
1183 #define FRAME_POINTER_REGNUM 328
1184
1185 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1186 #define HARD_FRAME_POINTER_REGNUM  LOC_REG (79)
1187
1188 /* The register number of the arg pointer register, which is used to access the
1189    function's argument list.  */
1190 /* r0 won't otherwise be used, so put the always eliminated argument pointer
1191    in it.  */
1192 #define ARG_POINTER_REGNUM R_GR(0)
1193
1194 /* Due to the way varargs and argument spilling happens, the argument
1195    pointer is not 16-byte aligned like the stack pointer.  */
1196 #define INIT_EXPANDERS                                  \
1197   do {                                                  \
1198     if (cfun && cfun->emit->regno_pointer_align)        \
1199       REGNO_POINTER_ALIGN (ARG_POINTER_REGNUM) = 64;    \
1200   } while (0)
1201
1202 /* The register number for the return address register.  For IA-64, this
1203    is not actually a pointer as the name suggests, but that's a name that
1204    gen_rtx_REG already takes care to keep unique.  We modify
1205    return_address_pointer_rtx in ia64_expand_prologue to reference the
1206    final output regnum.  */
1207 #define RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM 329
1208
1209 /* Register numbers used for passing a function's static chain pointer.  */
1210 /* ??? The ABI sez the static chain should be passed as a normal parameter.  */
1211 #define STATIC_CHAIN_REGNUM 15
1212 \f
1213 /* Eliminating the Frame Pointer and the Arg Pointer */
1214
1215 /* A C expression which is nonzero if a function must have and use a frame
1216    pointer.  This expression is evaluated in the reload pass.  If its value is
1217    nonzero the function will have a frame pointer.  */
1218 #define FRAME_POINTER_REQUIRED 0
1219
1220 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
1221 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
1222
1223 /* If defined, this macro specifies a table of register pairs used to eliminate
1224    unneeded registers that point into the stack frame.  */
1225
1226 #define ELIMINABLE_REGS                                                 \
1227 {                                                                       \
1228   {ARG_POINTER_REGNUM,   STACK_POINTER_REGNUM},                         \
1229   {ARG_POINTER_REGNUM,   HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},                    \
1230   {FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},                         \
1231   {FRAME_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},                    \
1232   {RETURN_ADDRESS_POINTER_REGNUM, BR_REG (0)},                          \
1233 }
1234
1235 /* A C expression that returns nonzero if the compiler is allowed to try to
1236    replace register number FROM with register number TO.  The frame pointer
1237    is automatically handled.  */
1238
1239 #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO) \
1240   (TO == BR_REG (0) ? current_function_is_leaf : 1)
1241
1242 /* This macro is similar to `INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET'.  It
1243    specifies the initial difference between the specified pair of
1244    registers.  This macro must be defined if `ELIMINABLE_REGS' is
1245    defined.  */
1246 #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
1247   ((OFFSET) = ia64_initial_elimination_offset ((FROM), (TO)))
1248 \f
1249 /* Passing Function Arguments on the Stack */
1250
1251 /* Define this macro if an argument declared in a prototype as an integral type
1252    smaller than `int' should actually be passed as an `int'.  In addition to
1253    avoiding errors in certain cases of mismatch, it also makes for better code
1254    on certain machines.  */
1255 /* ??? Investigate.  */
1256 /* #define PROMOTE_PROTOTYPES */
1257
1258 /* If defined, the maximum amount of space required for outgoing arguments will
1259    be computed and placed into the variable
1260    `current_function_outgoing_args_size'.  */
1261
1262 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
1263
1264 /* A C expression that should indicate the number of bytes of its own arguments
1265    that a function pops on returning, or 0 if the function pops no arguments
1266    and the caller must therefore pop them all after the function returns.  */
1267
1268 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL, FUNTYPE, STACK_SIZE) 0
1269
1270 \f
1271 /* Function Arguments in Registers */
1272
1273 #define MAX_ARGUMENT_SLOTS 8
1274 #define MAX_INT_RETURN_SLOTS 4
1275 #define GR_ARG_FIRST IN_REG (0)
1276 #define GR_RET_FIRST GR_REG (8)
1277 #define GR_RET_LAST  GR_REG (11)
1278 #define FR_ARG_FIRST FR_REG (8)
1279 #define FR_RET_FIRST FR_REG (8)
1280 #define FR_RET_LAST  FR_REG (15)
1281 #define AR_ARG_FIRST OUT_REG (0)
1282
1283 /* A C expression that controls whether a function argument is passed in a
1284    register, and which register.  */
1285
1286 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1287   ia64_function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED, 0)
1288
1289 /* Define this macro if the target machine has "register windows", so that the
1290    register in which a function sees an arguments is not necessarily the same
1291    as the one in which the caller passed the argument.  */
1292
1293 #define FUNCTION_INCOMING_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1294   ia64_function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED, 1)
1295
1296 /* A C expression for the number of words, at the beginning of an argument,
1297    must be put in registers.  The value must be zero for arguments that are
1298    passed entirely in registers or that are entirely pushed on the stack.  */
1299
1300 #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1301  ia64_function_arg_partial_nregs (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1302
1303 /* A C expression that indicates when an argument must be passed by reference.
1304    If nonzero for an argument, a copy of that argument is made in memory and a
1305    pointer to the argument is passed instead of the argument itself.  The
1306    pointer is passed in whatever way is appropriate for passing a pointer to
1307    that type.  */
1308
1309 #define FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1310   ia64_function_arg_pass_by_reference (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1311
1312 /* A C type for declaring a variable that is used as the first argument of
1313    `FUNCTION_ARG' and other related values.  For some target machines, the type
1314    `int' suffices and can hold the number of bytes of argument so far.  */
1315
1316 typedef struct ia64_args
1317 {
1318   int words;                    /* # words of arguments so far  */
1319   int int_regs;                 /* # GR registers used so far  */
1320   int fp_regs;                  /* # FR registers used so far  */
1321   int prototype;                /* whether function prototyped  */
1322 } CUMULATIVE_ARGS;
1323
1324 /* A C statement (sans semicolon) for initializing the variable CUM for the
1325    state at the beginning of the argument list.  */
1326
1327 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, INDIRECT) \
1328 do {                                                                    \
1329   (CUM).words = 0;                                                      \
1330   (CUM).int_regs = 0;                                                   \
1331   (CUM).fp_regs = 0;                                                    \
1332   (CUM).prototype = ((FNTYPE) && TYPE_ARG_TYPES (FNTYPE)) || (LIBNAME); \
1333 } while (0)
1334
1335 /* Like `INIT_CUMULATIVE_ARGS' but overrides it for the purposes of finding the
1336    arguments for the function being compiled.  If this macro is undefined,
1337    `INIT_CUMULATIVE_ARGS' is used instead.  */
1338
1339 /* We set prototype to true so that we never try to return a PARALLEL from
1340    function_arg.  */
1341 #define INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME) \
1342 do {                                                                    \
1343   (CUM).words = 0;                                                      \
1344   (CUM).int_regs = 0;                                                   \
1345   (CUM).fp_regs = 0;                                                    \
1346   (CUM).prototype = 1;                                                  \
1347 } while (0)
1348
1349 /* A C statement (sans semicolon) to update the summarizer variable CUM to
1350    advance past an argument in the argument list.  The values MODE, TYPE and
1351    NAMED describe that argument.  Once this is done, the variable CUM is
1352    suitable for analyzing the *following* argument with `FUNCTION_ARG'.  */
1353
1354 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1355  ia64_function_arg_advance (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1356
1357 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits, of an
1358    argument with the specified mode and type.  */
1359
1360 /* Arguments with alignment larger than 8 bytes start at the next even
1361    boundary.  See ia64_function_arg.  */
1362
1363 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1364   (((TYPE) ? (TYPE_ALIGN (TYPE) > 8 * BITS_PER_UNIT)            \
1365     : (((((MODE) == BLKmode                                     \
1366           ? int_size_in_bytes (TYPE) : GET_MODE_SIZE (MODE))    \
1367          + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD) > 1))          \
1368     ? 128 : PARM_BOUNDARY)
1369
1370 /* A C expression that is nonzero if REGNO is the number of a hard register in
1371    which function arguments are sometimes passed.  This does *not* include
1372    implicit arguments such as the static chain and the structure-value address.
1373    On many machines, no registers can be used for this purpose since all
1374    function arguments are pushed on the stack.  */
1375 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(REGNO) \
1376 (((REGNO) >= GR_ARG_FIRST && (REGNO) < (GR_ARG_FIRST + MAX_ARGUMENT_SLOTS)) \
1377  || ((REGNO) >= FR_ARG_FIRST && (REGNO) < (FR_ARG_FIRST + MAX_ARGUMENT_SLOTS)))
1378 \f
1379 /* Implement `va_arg'.  */
1380 #define EXPAND_BUILTIN_VA_ARG(valist, type) \
1381   ia64_va_arg (valist, type)
1382 \f
1383 /* How Scalar Function Values are Returned */
1384
1385 /* A C expression to create an RTX representing the place where a function
1386    returns a value of data type VALTYPE.  */
1387
1388 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1389   ia64_function_value (VALTYPE, FUNC)
1390
1391 /* A C expression to create an RTX representing the place where a library
1392    function returns a value of mode MODE.  */
1393
1394 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1395   gen_rtx_REG (MODE,                                                    \
1396                (((GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT                   \
1397                  || GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_COMPLEX_FLOAT) &&     \
1398                       ((MODE) != TFmode || INTEL_EXTENDED_IEEE_FORMAT)) \
1399                 ? FR_RET_FIRST : GR_RET_FIRST))
1400
1401 /* A C expression that is nonzero if REGNO is the number of a hard register in
1402    which the values of called function may come back.  */
1403
1404 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(REGNO)                           \
1405   (((REGNO) >= GR_RET_FIRST && (REGNO) <= GR_RET_LAST)          \
1406    || ((REGNO) >= FR_RET_FIRST && (REGNO) <= FR_RET_LAST))
1407
1408 \f
1409 /* How Large Values are Returned */
1410
1411 /* A nonzero value says to return the function value in memory, just as large
1412    structures are always returned.  */
1413
1414 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE) \
1415   ia64_return_in_memory (TYPE)
1416
1417 /* If you define this macro to be 0, then the conventions used for structure
1418    and union return values are decided by the `RETURN_IN_MEMORY' macro.  */
1419
1420 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN 0
1421
1422 /* If the structure value address is passed in a register, then
1423    `STRUCT_VALUE_REGNUM' should be the number of that register.  */
1424
1425 #define STRUCT_VALUE_REGNUM GR_REG (8)
1426
1427 \f
1428 /* Caller-Saves Register Allocation */
1429
1430 /* A C expression to determine whether it is worthwhile to consider placing a
1431    pseudo-register in a call-clobbered hard register and saving and restoring
1432    it around each function call.  The expression should be 1 when this is worth
1433    doing, and 0 otherwise.
1434
1435    If you don't define this macro, a default is used which is good on most
1436    machines: `4 * CALLS < REFS'.  */
1437 /* ??? Investigate.  */
1438 /* #define CALLER_SAVE_PROFITABLE(REFS, CALLS) */
1439
1440 \f
1441 /* Function Entry and Exit */
1442
1443 /* Define this macro as a C expression that is nonzero if the return
1444    instruction or the function epilogue ignores the value of the stack pointer;
1445    in other words, if it is safe to delete an instruction to adjust the stack
1446    pointer before a return from the function.  */
1447
1448 #define EXIT_IGNORE_STACK 1
1449
1450 /* Define this macro as a C expression that is nonzero for registers
1451    used by the epilogue or the `return' pattern.  */
1452
1453 #define EPILOGUE_USES(REGNO) ia64_epilogue_uses (REGNO)
1454
1455 /* Nonzero for registers used by the exception handling mechanism.  */
1456
1457 #define EH_USES(REGNO) ia64_eh_uses (REGNO)
1458
1459 /* Output part N of a function descriptor for DECL.  For ia64, both
1460    words are emitted with a single relocation, so ignore N > 0.  */
1461 #define ASM_OUTPUT_FDESC(FILE, DECL, PART)                              \
1462 do {                                                                    \
1463   if ((PART) == 0)                                                      \
1464     {                                                                   \
1465       if (TARGET_ILP32)                                                 \
1466         fputs ("\tdata8.ua @iplt(", FILE);                              \
1467       else                                                              \
1468         fputs ("\tdata16.ua @iplt(", FILE);                             \
1469       assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0), 0));        \
1470       fputs (")\n", FILE);                                              \
1471       if (TARGET_ILP32)                                                 \
1472         fputs ("\tdata8.ua 0\n", FILE);                                 \
1473     }                                                                   \
1474 } while (0)
1475 \f
1476 /* Generating Code for Profiling.  */
1477
1478 /* A C statement or compound statement to output to FILE some assembler code to
1479    call the profiling subroutine `mcount'.  */
1480
1481 #undef FUNCTION_PROFILER
1482 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)                                \
1483 do {                                                                    \
1484   char buf[20];                                                         \
1485   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "LP", LABELNO);                     \
1486   fputs ("\talloc out0 = ar.pfs, 8, 0, 4, 0\n", FILE);                  \
1487   if (TARGET_AUTO_PIC)                                                  \
1488     fputs ("\tmovl out3 = @gprel(", FILE);                              \
1489   else                                                                  \
1490     fputs ("\taddl out3 = @ltoff(", FILE);                              \
1491   assemble_name (FILE, buf);                                            \
1492   if (TARGET_AUTO_PIC)                                                  \
1493     fputs (");;\n", FILE);                                              \
1494   else                                                                  \
1495     fputs ("), r1;;\n", FILE);                                          \
1496   fputs ("\tmov out1 = r1\n", FILE);                                    \
1497   fputs ("\tmov out2 = b0\n", FILE);                                    \
1498   fputs ("\tbr.call.sptk.many b0 = _mcount;;\n", FILE);                 \
1499 } while (0)
1500 \f
1501 /* Implementing the Varargs Macros.  */
1502
1503 /* Define this macro to store the anonymous register arguments into the stack
1504    so that all the arguments appear to have been passed consecutively on the
1505    stack.  */
1506
1507 #define SETUP_INCOMING_VARARGS(ARGS_SO_FAR, MODE, TYPE, PRETEND_ARGS_SIZE, SECOND_TIME) \
1508     ia64_setup_incoming_varargs (ARGS_SO_FAR, MODE, TYPE, & PRETEND_ARGS_SIZE, SECOND_TIME)
1509
1510 /* Define this macro if the location where a function argument is passed
1511    depends on whether or not it is a named argument.  */
1512
1513 #define STRICT_ARGUMENT_NAMING  1
1514
1515 \f
1516 /* Trampolines for Nested Functions.  */
1517
1518 /* We need 32 bytes, so we can save the sp, ar.rnat, ar.bsp, and ar.pfs of
1519    the function containing a non-local goto target.  */
1520
1521 #define STACK_SAVEAREA_MODE(LEVEL) \
1522   ((LEVEL) == SAVE_NONLOCAL ? OImode : Pmode)
1523
1524 /* Output assembler code for a block containing the constant parts of
1525    a trampoline, leaving space for the variable parts.
1526
1527    The trampoline should set the static chain pointer to value placed
1528    into the trampoline and should branch to the specified routine.
1529    To make the normal indirect-subroutine calling convention work,
1530    the trampoline must look like a function descriptor; the first
1531    word being the target address and the second being the target's
1532    global pointer.
1533
1534    We abuse the concept of a global pointer by arranging for it
1535    to point to the data we need to load.  The complete trampoline
1536    has the following form:
1537
1538                 +-------------------+ \
1539         TRAMP:  | __ia64_trampoline | |
1540                 +-------------------+  > fake function descriptor
1541                 | TRAMP+16          | |
1542                 +-------------------+ /
1543                 | target descriptor |
1544                 +-------------------+
1545                 | static link       |
1546                 +-------------------+
1547 */
1548
1549 /* A C expression for the size in bytes of the trampoline, as an integer.  */
1550
1551 #define TRAMPOLINE_SIZE         32
1552
1553 /* Alignment required for trampolines, in bits.  */
1554
1555 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT    64
1556
1557 /* A C statement to initialize the variable parts of a trampoline.  */
1558
1559 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(ADDR, FNADDR, STATIC_CHAIN) \
1560   ia64_initialize_trampoline((ADDR), (FNADDR), (STATIC_CHAIN))
1561 \f
1562 /* Implicit Calls to Library Routines */
1563
1564 /* Define this macro if GNU CC should generate calls to the System V (and ANSI
1565    C) library functions `memcpy' and `memset' rather than the BSD functions
1566    `bcopy' and `bzero'.  */
1567
1568 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS
1569
1570 \f
1571 /* Addressing Modes */
1572
1573 /* Define this macro if the machine supports post-increment addressing.  */
1574
1575 #define HAVE_POST_INCREMENT 1
1576 #define HAVE_POST_DECREMENT 1
1577 #define HAVE_POST_MODIFY_DISP 1
1578 #define HAVE_POST_MODIFY_REG 1
1579
1580 /* A C expression that is 1 if the RTX X is a constant which is a valid
1581    address.  */
1582
1583 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X) 0
1584
1585 /* The max number of registers that can appear in a valid memory address.  */
1586
1587 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1588
1589 /* A C compound statement with a conditional `goto LABEL;' executed if X (an
1590    RTX) is a legitimate memory address on the target machine for a memory
1591    operand of mode MODE.  */
1592
1593 #define LEGITIMATE_ADDRESS_REG(X)                                       \
1594   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                       \
1595    || (GET_CODE (X) == SUBREG && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG          \
1596        && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))))
1597
1598 #define LEGITIMATE_ADDRESS_DISP(R, X)                                   \
1599   (GET_CODE (X) == PLUS                                                 \
1600    && rtx_equal_p (R, XEXP (X, 0))                                      \
1601    && (LEGITIMATE_ADDRESS_REG (XEXP (X, 1))                             \
1602        || (GET_CODE (XEXP (X, 1)) == CONST_INT                          \
1603            && INTVAL (XEXP (X, 1)) >= -256                              \
1604            && INTVAL (XEXP (X, 1)) < 256)))
1605
1606 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, LABEL)                        \
1607 do {                                                                    \
1608   if (LEGITIMATE_ADDRESS_REG (X))                                       \
1609     goto LABEL;                                                         \
1610   else if ((GET_CODE (X) == POST_INC || GET_CODE (X) == POST_DEC)       \
1611            && LEGITIMATE_ADDRESS_REG (XEXP (X, 0))                      \
1612            && XEXP (X, 0) != arg_pointer_rtx)                           \
1613     goto LABEL;                                                         \
1614   else if (GET_CODE (X) == POST_MODIFY                                  \
1615            && LEGITIMATE_ADDRESS_REG (XEXP (X, 0))                      \
1616            && XEXP (X, 0) != arg_pointer_rtx                            \
1617            && LEGITIMATE_ADDRESS_DISP (XEXP (X, 0), XEXP (X, 1)))       \
1618     goto LABEL;                                                         \
1619 } while (0)
1620
1621 /* A C expression that is nonzero if X (assumed to be a `reg' RTX) is valid for
1622    use as a base register.  */
1623
1624 #ifdef REG_OK_STRICT
1625 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
1626 #else
1627 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
1628   (GENERAL_REGNO_P (REGNO (X)) || (REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1629 #endif
1630
1631 /* A C expression that is nonzero if X (assumed to be a `reg' RTX) is valid for
1632    use as an index register.  This is needed for POST_MODIFY.  */
1633
1634 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REG_OK_FOR_BASE_P (X)
1635
1636 /* A C compound statement that attempts to replace X with a valid memory
1637    address for an operand of mode MODE.
1638
1639    This must be present, but there is nothing useful to be done here.  */
1640
1641 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X, OLDX, MODE, WIN)
1642
1643 /* A C statement or compound statement with a conditional `goto LABEL;'
1644    executed if memory address X (an RTX) can have different meanings depending
1645    on the machine mode of the memory reference it is used for or if the address
1646    is valid for some modes but not others.  */
1647
1648 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR, LABEL)                       \
1649   if (GET_CODE (ADDR) == POST_DEC || GET_CODE (ADDR) == POST_INC)       \
1650     goto LABEL;
1651
1652 /* A C expression that is nonzero if X is a legitimate constant for an
1653    immediate operand on the target machine.  */
1654
1655 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X) \
1656   (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE || GET_MODE (X) == VOIDmode     \
1657    || GET_MODE (X) == DImode || CONST_DOUBLE_OK_FOR_G (X))      \
1658
1659 \f
1660 /* Condition Code Status */
1661
1662 /* One some machines not all possible comparisons are defined, but you can
1663    convert an invalid comparison into a valid one.  */
1664 /* ??? Investigate.  See the alpha definition.  */
1665 /* #define CANONICALIZE_COMPARISON(CODE, OP0, OP1) */
1666
1667 \f
1668 /* Describing Relative Costs of Operations */
1669
1670 /* A C expression for the cost of moving data from a register in class FROM to
1671    one in class TO, using MODE.  */
1672
1673 #define REGISTER_MOVE_COST  ia64_register_move_cost
1674
1675 /* A C expression for the cost of moving data of mode M between a
1676    register and memory.  */
1677 #define MEMORY_MOVE_COST(MODE,CLASS,IN) \
1678   ((CLASS) == GENERAL_REGS || (CLASS) == FR_REGS \
1679    || (CLASS) == GR_AND_FR_REGS ? 4 : 10)
1680
1681 /* A C expression for the cost of a branch instruction.  A value of 1 is the
1682    default; other values are interpreted relative to that.  Used by the
1683    if-conversion code as max instruction count.  */
1684 /* ??? This requires investigation.  The primary effect might be how
1685    many additional insn groups we run into, vs how good the dynamic
1686    branch predictor is.  */
1687
1688 #define BRANCH_COST 6
1689
1690 /* Define this macro as a C expression which is nonzero if accessing less than
1691    a word of memory (i.e. a `char' or a `short') is no faster than accessing a
1692    word of memory.  */
1693
1694 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
1695
1696 /* Define this macro if it is as good or better to call a constant function
1697    address than to call an address kept in a register.
1698
1699    Indirect function calls are more expensive that direct function calls, so
1700    don't cse function addresses.  */
1701
1702 #define NO_FUNCTION_CSE
1703
1704 \f
1705 /* Dividing the output into sections.  */
1706
1707 /* A C expression whose value is a string containing the assembler operation
1708    that should precede instructions and read-only data.  */
1709
1710 #define TEXT_SECTION_ASM_OP "\t.text"
1711
1712 /* A C expression whose value is a string containing the assembler operation to
1713    identify the following data as writable initialized data.  */
1714
1715 #define DATA_SECTION_ASM_OP "\t.data"
1716
1717 /* If defined, a C expression whose value is a string containing the assembler
1718    operation to identify the following data as uninitialized global data.  */
1719
1720 #define BSS_SECTION_ASM_OP "\t.bss"
1721
1722 #define IA64_DEFAULT_GVALUE 8
1723 \f
1724 /* Position Independent Code.  */
1725
1726 /* The register number of the register used to address a table of static data
1727    addresses in memory.  */
1728
1729 /* ??? Should modify ia64.md to use pic_offset_table_rtx instead of
1730    gen_rtx_REG (DImode, 1).  */
1731
1732 /* ??? Should we set flag_pic?  Probably need to define
1733    LEGITIMIZE_PIC_OPERAND_P to make that work.  */
1734
1735 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM GR_REG (1)
1736
1737 /* Define this macro if the register defined by `PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM' is
1738    clobbered by calls.  */
1739
1740 #define PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED
1741
1742 \f
1743 /* The Overall Framework of an Assembler File.  */
1744
1745 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
1746    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at the
1747    end of the line.  */
1748
1749 #define ASM_COMMENT_START "//"
1750
1751 /* A C string constant for text to be output before each `asm' statement or
1752    group of consecutive ones.  */
1753
1754 /* ??? This won't work with the Intel assembler, because it does not accept
1755    # as a comment start character.  However, //APP does not work in gas, so we
1756    can't use that either.  Same problem for ASM_APP_OFF below.  */
1757
1758 #define ASM_APP_ON "#APP\n"
1759
1760 /* A C string constant for text to be output after each `asm' statement or
1761    group of consecutive ones.  */
1762
1763 #define ASM_APP_OFF "#NO_APP\n"
1764
1765 \f
1766 /* Output of Uninitialized Variables.  */
1767
1768 /* This is all handled by svr4.h.  */
1769
1770 \f
1771 /* Output and Generation of Labels.  */
1772
1773 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream STREAM the
1774    assembler definition of a label named NAME.  */
1775
1776 /* See the ASM_OUTPUT_LABELREF definition in sysv4.h for an explanation of
1777    why ia64_asm_output_label exists.  */
1778
1779 extern int ia64_asm_output_label;
1780 #define ASM_OUTPUT_LABEL(STREAM, NAME)                                  \
1781 do {                                                                    \
1782   ia64_asm_output_label = 1;                                            \
1783   assemble_name (STREAM, NAME);                                         \
1784   fputs (":\n", STREAM);                                                \
1785   ia64_asm_output_label = 0;                                            \
1786 } while (0)
1787
1788 /* Globalizing directive for a label.  */
1789 #define GLOBAL_ASM_OP "\t.global "
1790
1791 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream STREAM any text
1792    necessary for declaring the name of an external symbol named NAME which is
1793    referenced in this compilation but not defined.  */
1794
1795 #define ASM_OUTPUT_EXTERNAL(FILE, DECL, NAME) \
1796   ia64_asm_output_external (FILE, DECL, NAME)
1797
1798 /* A C statement to store into the string STRING a label whose name is made
1799    from the string PREFIX and the number NUM.  */
1800
1801 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL, PREFIX, NUM) \
1802 do {                                                                    \
1803   sprintf (LABEL, "*.%s%d", PREFIX, NUM);                               \
1804 } while (0)
1805
1806 /* ??? Not sure if using a ? in the name for Intel as is safe.  */
1807
1808 #define ASM_PN_FORMAT (TARGET_GNU_AS ? "%s.%lu" : "%s?%lu")
1809
1810 /* A C statement to output to the stdio stream STREAM assembler code which
1811    defines (equates) the symbol NAME to have the value VALUE.  */
1812
1813 #define ASM_OUTPUT_DEF(STREAM, NAME, VALUE) \
1814 do {                                                                    \
1815   assemble_name (STREAM, NAME);                                         \
1816   fputs (" = ", STREAM);                                                \
1817   assemble_name (STREAM, VALUE);                                        \
1818   fputc ('\n', STREAM);                                                 \
1819 } while (0)
1820
1821 \f
1822 /* Macros Controlling Initialization Routines.  */
1823
1824 /* This is handled by svr4.h and sysv4.h.  */
1825
1826 \f
1827 /* Output of Assembler Instructions.  */
1828
1829 /* A C initializer containing the assembler's names for the machine registers,
1830    each one as a C string constant.  */
1831
1832 #define REGISTER_NAMES \
1833 {                                                                       \
1834   /* General registers.  */                                             \
1835   "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7", "r8", "r9",           \
1836   "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15", "r16", "r17", "r18", "r19", \
1837   "r20", "r21", "r22", "r23", "r24", "r25", "r26", "r27", "r28", "r29", \
1838   "r30", "r31",                                                         \
1839   /* Local registers.  */                                               \
1840   "loc0", "loc1", "loc2", "loc3", "loc4", "loc5", "loc6", "loc7",       \
1841   "loc8", "loc9", "loc10","loc11","loc12","loc13","loc14","loc15",      \
1842   "loc16","loc17","loc18","loc19","loc20","loc21","loc22","loc23",      \
1843   "loc24","loc25","loc26","loc27","loc28","loc29","loc30","loc31",      \
1844   "loc32","loc33","loc34","loc35","loc36","loc37","loc38","loc39",      \
1845   "loc40","loc41","loc42","loc43","loc44","loc45","loc46","loc47",      \
1846   "loc48","loc49","loc50","loc51","loc52","loc53","loc54","loc55",      \
1847   "loc56","loc57","loc58","loc59","loc60","loc61","loc62","loc63",      \
1848   "loc64","loc65","loc66","loc67","loc68","loc69","loc70","loc71",      \
1849   "loc72","loc73","loc74","loc75","loc76","loc77","loc78","loc79",      \
1850   /* Input registers.  */                                               \
1851   "in0",  "in1",  "in2",  "in3",  "in4",  "in5",  "in6",  "in7",        \
1852   /* Output registers.  */                                              \
1853   "out0", "out1", "out2", "out3", "out4", "out5", "out6", "out7",       \
1854   /* Floating-point registers.  */                                      \
1855   "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7", "f8", "f9",           \
1856   "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15", "f16", "f17", "f18", "f19", \
1857   "f20", "f21", "f22", "f23", "f24", "f25", "f26", "f27", "f28", "f29", \
1858   "f30", "f31", "f32", "f33", "f34", "f35", "f36", "f37", "f38", "f39", \
1859   "f40", "f41", "f42", "f43", "f44", "f45", "f46", "f47", "f48", "f49", \
1860   "f50", "f51", "f52", "f53", "f54", "f55", "f56", "f57", "f58", "f59", \
1861   "f60", "f61", "f62", "f63", "f64", "f65", "f66", "f67", "f68", "f69", \
1862   "f70", "f71", "f72", "f73", "f74", "f75", "f76", "f77", "f78", "f79", \
1863   "f80", "f81", "f82", "f83", "f84", "f85", "f86", "f87", "f88", "f89", \
1864   "f90", "f91", "f92", "f93", "f94", "f95", "f96", "f97", "f98", "f99", \
1865   "f100","f101","f102","f103","f104","f105","f106","f107","f108","f109",\
1866   "f110","f111","f112","f113","f114","f115","f116","f117","f118","f119",\
1867   "f120","f121","f122","f123","f124","f125","f126","f127",              \
1868   /* Predicate registers.  */                                           \
1869   "p0", "p1", "p2", "p3", "p4", "p5", "p6", "p7", "p8", "p9",           \
1870   "p10", "p11", "p12", "p13", "p14", "p15", "p16", "p17", "p18", "p19", \
1871   "p20", "p21", "p22", "p23", "p24", "p25", "p26", "p27", "p28", "p29", \
1872   "p30", "p31", "p32", "p33", "p34", "p35", "p36", "p37", "p38", "p39", \
1873   "p40", "p41", "p42", "p43", "p44", "p45", "p46", "p47", "p48", "p49", \
1874   "p50", "p51", "p52", "p53", "p54", "p55", "p56", "p57", "p58", "p59", \
1875   "p60", "p61", "p62", "p63",                                           \
1876   /* Branch registers.  */                                              \
1877   "b0", "b1", "b2", "b3", "b4", "b5", "b6", "b7",                       \
1878   /* Frame pointer.  Return address.  */                                \
1879   "sfp", "retaddr", "ar.ccv", "ar.unat", "ar.pfs", "ar.lc", "ar.ec",    \
1880 }
1881
1882 /* If defined, a C initializer for an array of structures containing a name and
1883    a register number.  This macro defines additional names for hard registers,
1884    thus allowing the `asm' option in declarations to refer to registers using
1885    alternate names.  */
1886
1887 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
1888 {                                                                       \
1889   { "gp", R_GR (1) },                                                   \
1890   { "sp", R_GR (12) },                                                  \
1891   { "in0", IN_REG (0) },                                                \
1892   { "in1", IN_REG (1) },                                                \
1893   { "in2", IN_REG (2) },                                                \
1894   { "in3", IN_REG (3) },                                                \
1895   { "in4", IN_REG (4) },                                                \
1896   { "in5", IN_REG (5) },                                                \
1897   { "in6", IN_REG (6) },                                                \
1898   { "in7", IN_REG (7) },                                                \
1899   { "out0", OUT_REG (0) },                                              \
1900   { "out1", OUT_REG (1) },                                              \
1901   { "out2", OUT_REG (2) },                                              \
1902   { "out3", OUT_REG (3) },                                              \
1903   { "out4", OUT_REG (4) },                                              \
1904   { "out5", OUT_REG (5) },                                              \
1905   { "out6", OUT_REG (6) },                                              \
1906   { "out7", OUT_REG (7) },                                              \
1907   { "loc0", LOC_REG (0) },                                              \
1908   { "loc1", LOC_REG (1) },                                              \
1909   { "loc2", LOC_REG (2) },                                              \
1910   { "loc3", LOC_REG (3) },                                              \
1911   { "loc4", LOC_REG (4) },                                              \
1912   { "loc5", LOC_REG (5) },                                              \
1913   { "loc6", LOC_REG (6) },                                              \
1914   { "loc7", LOC_REG (7) },                                              \
1915   { "loc8", LOC_REG (8) },                                              \
1916   { "loc9", LOC_REG (9) },                                              \
1917   { "loc10", LOC_REG (10) },                                            \
1918   { "loc11", LOC_REG (11) },                                            \
1919   { "loc12", LOC_REG (12) },                                            \
1920   { "loc13", LOC_REG (13) },                                            \
1921   { "loc14", LOC_REG (14) },                                            \
1922   { "loc15", LOC_REG (15) },                                            \
1923   { "loc16", LOC_REG (16) },                                            \
1924   { "loc17", LOC_REG (17) },                                            \
1925   { "loc18", LOC_REG (18) },                                            \
1926   { "loc19", LOC_REG (19) },                                            \
1927   { "loc20", LOC_REG (20) },                                            \
1928   { "loc21", LOC_REG (21) },                                            \
1929   { "loc22", LOC_REG (22) },                                            \
1930   { "loc23", LOC_REG (23) },                                            \
1931   { "loc24", LOC_REG (24) },                                            \
1932   { "loc25", LOC_REG (25) },                                            \
1933   { "loc26", LOC_REG (26) },                                            \
1934   { "loc27", LOC_REG (27) },                                            \
1935   { "loc28", LOC_REG (28) },                                            \
1936   { "loc29", LOC_REG (29) },                                            \
1937   { "loc30", LOC_REG (30) },                                            \
1938   { "loc31", LOC_REG (31) },                                            \
1939   { "loc32", LOC_REG (32) },                                            \
1940   { "loc33", LOC_REG (33) },                                            \
1941   { "loc34", LOC_REG (34) },                                            \
1942   { "loc35", LOC_REG (35) },                                            \
1943   { "loc36", LOC_REG (36) },                                            \
1944   { "loc37", LOC_REG (37) },                                            \
1945   { "loc38", LOC_REG (38) },                                            \
1946   { "loc39", LOC_REG (39) },                                            \
1947   { "loc40", LOC_REG (40) },                                            \
1948   { "loc41", LOC_REG (41) },                                            \
1949   { "loc42", LOC_REG (42) },                                            \
1950   { "loc43", LOC_REG (43) },                                            \
1951   { "loc44", LOC_REG (44) },                                            \
1952   { "loc45", LOC_REG (45) },                                            \
1953   { "loc46", LOC_REG (46) },                                            \
1954   { "loc47", LOC_REG (47) },                                            \
1955   { "loc48", LOC_REG (48) },                                            \
1956   { "loc49", LOC_REG (49) },                                            \
1957   { "loc50", LOC_REG (50) },                                            \
1958   { "loc51", LOC_REG (51) },                                            \
1959   { "loc52", LOC_REG (52) },                                            \
1960   { "loc53", LOC_REG (53) },                                            \
1961   { "loc54", LOC_REG (54) },                                            \
1962   { "loc55", LOC_REG (55) },                                            \
1963   { "loc56", LOC_REG (56) },                                            \
1964   { "loc57", LOC_REG (57) },                                            \
1965   { "loc58", LOC_REG (58) },                                            \
1966   { "loc59", LOC_REG (59) },                                            \
1967   { "loc60", LOC_REG (60) },                                            \
1968   { "loc61", LOC_REG (61) },                                            \
1969   { "loc62", LOC_REG (62) },                                            \
1970   { "loc63", LOC_REG (63) },                                            \
1971   { "loc64", LOC_REG (64) },                                            \
1972   { "loc65", LOC_REG (65) },                                            \
1973   { "loc66", LOC_REG (66) },                                            \
1974   { "loc67", LOC_REG (67) },                                            \
1975   { "loc68", LOC_REG (68) },                                            \
1976   { "loc69", LOC_REG (69) },                                            \
1977   { "loc70", LOC_REG (70) },                                            \
1978   { "loc71", LOC_REG (71) },                                            \
1979   { "loc72", LOC_REG (72) },                                            \
1980   { "loc73", LOC_REG (73) },                                            \
1981   { "loc74", LOC_REG (74) },                                            \
1982   { "loc75", LOC_REG (75) },                                            \
1983   { "loc76", LOC_REG (76) },                                            \
1984   { "loc77", LOC_REG (77) },                                            \
1985   { "loc78", LOC_REG (78) },                                            \
1986   { "loc79", LOC_REG (79) },                                            \
1987 }
1988
1989 /* Emit a dtp-relative reference to a TLS variable.  */
1990
1991 #ifdef HAVE_AS_TLS
1992 #define ASM_OUTPUT_DWARF_DTPREL(FILE, SIZE, X) \
1993   ia64_output_dwarf_dtprel (FILE, SIZE, X)
1994 #endif
1995
1996 /* A C compound statement to output to stdio stream STREAM the assembler syntax
1997    for an instruction operand X.  X is an RTL expression.  */
1998
1999 #define PRINT_OPERAND(STREAM, X, CODE) \
2000   ia64_print_operand (STREAM, X, CODE)
2001
2002 /* A C expression which evaluates to true if CODE is a valid punctuation
2003    character for use in the `PRINT_OPERAND' macro.  */
2004
2005 /* ??? Keep this around for now, as we might need it later.  */
2006
2007 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE) \
2008   ((CODE) == '+' || (CODE) == ',')
2009
2010 /* A C compound statement to output to stdio stream STREAM the assembler syntax
2011    for an instruction operand that is a memory reference whose address is X.  X
2012    is an RTL expression.  */
2013
2014 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(STREAM, X) \
2015   ia64_print_operand_address (STREAM, X)
2016
2017 /* If defined, C string expressions to be used for the `%R', `%L', `%U', and
2018    `%I' options of `asm_fprintf' (see `final.c').  */
2019
2020 #define REGISTER_PREFIX ""
2021 #define LOCAL_LABEL_PREFIX "."
2022 #define USER_LABEL_PREFIX ""
2023 #define IMMEDIATE_PREFIX ""
2024
2025 \f
2026 /* Output of dispatch tables.  */
2027
2028 /* This macro should be provided on machines where the addresses in a dispatch
2029    table are relative to the table's own address.  */
2030
2031 /* ??? Depends on the pointer size.  */
2032
2033 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(STREAM, BODY, VALUE, REL)      \
2034   do {                                                          \
2035   if (TARGET_ILP32)                                             \
2036     fprintf (STREAM, "\tdata4 @pcrel(.L%d)\n", VALUE);          \
2037   else                                                          \
2038     fprintf (STREAM, "\tdata8 @pcrel(.L%d)\n", VALUE);          \
2039   } while (0)
2040
2041 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.
2042    (Ia64 does not use such vectors, but we must define this macro anyway.)  */
2043
2044 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(STREAM, VALUE) abort ()
2045
2046 /* Jump tables only need 8 byte alignment.  */
2047
2048 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) 3
2049
2050 \f
2051 /* Assembler Commands for Exception Regions.  */
2052
2053 /* Select a format to encode pointers in exception handling data.  CODE
2054    is 0 for data, 1 for code labels, 2 for function pointers.  GLOBAL is
2055    true if the symbol may be affected by dynamic relocations.  */
2056 #define ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT(CODE,GLOBAL)       \
2057   (((CODE) == 1 ? DW_EH_PE_textrel : DW_EH_PE_datarel)  \
2058    | ((GLOBAL) ? DW_EH_PE_indirect : 0)                 \
2059    | (TARGET_ILP32 ? DW_EH_PE_udata4 : DW_EH_PE_udata8))
2060
2061 /* Handle special EH pointer encodings.  Absolute, pc-relative, and
2062    indirect are handled automatically.  */
2063 #define ASM_MAYBE_OUTPUT_ENCODED_ADDR_RTX(FILE, ENCODING, SIZE, ADDR, DONE) \
2064   do {                                                                  \
2065     const char *reltag = NULL;                                          \
2066     if (((ENCODING) & 0xF0) == DW_EH_PE_textrel)                        \
2067       reltag = "@segrel(";                                              \
2068     else if (((ENCODING) & 0xF0) == DW_EH_PE_datarel)                   \
2069       reltag = "@gprel(";                                               \
2070     if (reltag)                                                         \
2071       {                                                                 \
2072         fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);                     \
2073         fputs (reltag, FILE);                                           \
2074         assemble_name (FILE, XSTR (ADDR, 0));                           \
2075         fputc (')', FILE);                                              \
2076         goto DONE;                                                      \
2077       }                                                                 \
2078   } while (0)
2079
2080 \f
2081 /* Assembler Commands for Alignment.  */
2082
2083 /* ??? Investigate.  */
2084
2085 /* The alignment (log base 2) to put in front of LABEL, which follows
2086    a BARRIER.  */
2087
2088 /* #define LABEL_ALIGN_AFTER_BARRIER(LABEL) */
2089
2090 /* The desired alignment for the location counter at the beginning
2091    of a loop.  */
2092
2093 /* #define LOOP_ALIGN(LABEL) */
2094
2095 /* Define this macro if `ASM_OUTPUT_SKIP' should not be used in the text
2096    section because it fails put zeros in the bytes that are skipped.  */
2097
2098 #define ASM_NO_SKIP_IN_TEXT 1
2099
2100 /* A C statement to output to the stdio stream STREAM an assembler command to
2101    advance the location counter to a multiple of 2 to the POWER bytes.  */
2102
2103 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(STREAM, POWER) \
2104   fprintf (STREAM, "\t.align %d\n", 1<<(POWER))
2105
2106 \f
2107 /* Macros Affecting all Debug Formats.  */
2108
2109 /* This is handled in svr4.h and sysv4.h.  */
2110
2111 \f
2112 /* Specific Options for DBX Output.  */
2113
2114 /* This is handled by dbxelf.h which is included by svr4.h.  */
2115
2116 \f
2117 /* Open ended Hooks for DBX Output.  */
2118
2119 /* Likewise.  */
2120
2121 \f
2122 /* File names in DBX format.  */
2123
2124 /* Likewise.  */
2125
2126 \f
2127 /* Macros for SDB and Dwarf Output.  */
2128
2129 /* Define this macro if GNU CC should produce dwarf version 2 format debugging
2130    output in response to the `-g' option.  */
2131
2132 #define DWARF2_DEBUGGING_INFO 1
2133
2134 #define DWARF2_ASM_LINE_DEBUG_INFO (TARGET_DWARF2_ASM)
2135
2136 /* Use tags for debug info labels, so that they don't break instruction
2137    bundles.  This also avoids getting spurious DV warnings from the
2138    assembler.  This is similar to (*targetm.asm_out.internal_label), except that we
2139    add brackets around the label.  */
2140
2141 #define ASM_OUTPUT_DEBUG_LABEL(FILE, PREFIX, NUM) \
2142   fprintf (FILE, "[.%s%d:]\n", PREFIX, NUM)
2143
2144 /* Use section-relative relocations for debugging offsets.  Unlike other
2145    targets that fake this by putting the section VMA at 0, IA-64 has
2146    proper relocations for them.  */
2147 #define ASM_OUTPUT_DWARF_OFFSET(FILE, SIZE, LABEL)      \
2148   do {                                                  \
2149     fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);         \
2150     fputs ("@secrel(", FILE);                           \
2151     assemble_name (FILE, LABEL);                        \
2152     fputc (')', FILE);                                  \
2153   } while (0)
2154
2155 /* Emit a PC-relative relocation.  */
2156 #define ASM_OUTPUT_DWARF_PCREL(FILE, SIZE, LABEL)       \
2157   do {                                                  \
2158     fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);         \
2159     fputs ("@pcrel(", FILE);                            \
2160     assemble_name (FILE, LABEL);                        \
2161     fputc (')', FILE);                                  \
2162   } while (0)
2163 \f
2164 /* Register Renaming Parameters.  */
2165
2166 /* A C expression that is nonzero if hard register number REGNO2 can be
2167    considered for use as a rename register for REGNO1 */
2168
2169 #define HARD_REGNO_RENAME_OK(REGNO1,REGNO2) \
2170   ia64_hard_regno_rename_ok((REGNO1), (REGNO2))
2171
2172 \f
2173 /* Miscellaneous Parameters.  */
2174
2175 /* Define this if you have defined special-purpose predicates in the file
2176    `MACHINE.c'.  For each predicate, list all rtl codes that can be in
2177    expressions matched by the predicate.  */
2178
2179 #define PREDICATE_CODES \
2180 { "call_operand", {SUBREG, REG, SYMBOL_REF}},                           \
2181 { "got_symbolic_operand", {SYMBOL_REF, CONST, LABEL_REF}},              \
2182 { "sdata_symbolic_operand", {SYMBOL_REF, CONST}},                       \
2183 { "symbolic_operand", {SYMBOL_REF, CONST, LABEL_REF}},                  \
2184 { "function_operand", {SYMBOL_REF}},                                    \
2185 { "setjmp_operand", {SYMBOL_REF}},                                      \
2186 { "destination_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                           \
2187 { "not_postinc_memory_operand", {MEM}},                                 \
2188 { "move_operand", {SUBREG, REG, MEM, CONST_INT, CONST_DOUBLE,           \
2189                      CONSTANT_P_RTX, SYMBOL_REF, CONST, LABEL_REF}},    \
2190 { "gr_register_operand", {SUBREG, REG}},                                \
2191 { "fr_register_operand", {SUBREG, REG}},                                \
2192 { "grfr_register_operand", {SUBREG, REG}},                              \
2193 { "gr_nonimmediate_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                       \
2194 { "fr_nonimmediate_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                       \
2195 { "grfr_nonimmediate_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                     \
2196 { "gr_reg_or_0_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                     \
2197 { "gr_reg_or_5bit_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}},  \
2198 { "gr_reg_or_6bit_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}},  \
2199 { "gr_reg_or_8bit_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}},  \
2200 { "grfr_reg_or_8bit_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}}, \
2201 { "gr_reg_or_8bit_adjusted_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT,           \
2202                                      CONSTANT_P_RTX}},                  \
2203 { "gr_reg_or_8bit_and_adjusted_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT,       \
2204                                          CONSTANT_P_RTX}},              \
2205 { "gr_reg_or_14bit_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}}, \
2206 { "gr_reg_or_22bit_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}}, \
2207 { "shift_count_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONSTANT_P_RTX}},     \
2208 { "shift_32bit_count_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT,                 \
2209                                   CONSTANT_P_RTX}},                     \
2210 { "shladd_operand", {CONST_INT}},                                       \
2211 { "fetchadd_operand", {CONST_INT}},                                     \
2212 { "fr_reg_or_fp01_operand", {SUBREG, REG, CONST_DOUBLE}},               \
2213 { "normal_comparison_operator", {EQ, NE, GT, LE, GTU, LEU}},            \
2214 { "adjusted_comparison_operator", {LT, GE, LTU, GEU}},                  \
2215 { "signed_inequality_operator", {GE, GT, LE, LT}},                      \
2216 { "predicate_operator", {NE, EQ}},                                      \
2217 { "condop_operator", {PLUS, MINUS, IOR, XOR, AND}},                     \
2218 { "ar_lc_reg_operand", {REG}},                                          \
2219 { "ar_ccv_reg_operand", {REG}},                                         \
2220 { "ar_pfs_reg_operand", {REG}},                                         \
2221 { "general_tfmode_operand", {SUBREG, REG, CONST_DOUBLE, MEM}},          \
2222 { "destination_tfmode_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                    \
2223 { "tfreg_or_fp01_operand", {REG, CONST_DOUBLE}},                        \
2224 { "basereg_operand", {SUBREG, REG}},
2225
2226 /* An alias for a machine mode name.  This is the machine mode that elements of
2227    a jump-table should have.  */
2228
2229 #define CASE_VECTOR_MODE ptr_mode
2230
2231 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
2232    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
2233    table.  */
2234
2235 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1
2236
2237 /* Define this macro if operations between registers with integral mode smaller
2238    than a word are always performed on the entire register.  */
2239
2240 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
2241
2242 /* Define this macro to be a C expression indicating when insns that read
2243    memory in MODE, an integral mode narrower than a word, set the bits outside
2244    of MODE to be either the sign-extension or the zero-extension of the data
2245    read.  */
2246
2247 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
2248
2249 /* The maximum number of bytes that a single instruction can move quickly from
2250    memory to memory.  */
2251 #define MOVE_MAX 8
2252
2253 /* A C expression which is nonzero if on this machine it is safe to "convert"
2254    an integer of INPREC bits to one of OUTPREC bits (where OUTPREC is smaller
2255    than INPREC) by merely operating on it as if it had only OUTPREC bits.  */
2256
2257 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2258
2259 /* A C expression describing the value returned by a comparison operator with
2260    an integral mode and stored by a store-flag instruction (`sCOND') when the
2261    condition is true.  */
2262
2263 /* ??? Investigate using STORE_FLAG_VALUE of -1 instead of 1.  */
2264
2265 /* An alias for the machine mode for pointers.  */
2266
2267 /* ??? This would change if we had ILP32 support.  */
2268
2269 #define Pmode DImode
2270
2271 /* An alias for the machine mode used for memory references to functions being
2272    called, in `call' RTL expressions.  */
2273
2274 #define FUNCTION_MODE Pmode
2275
2276 /* Define this macro to handle System V style pragmas: #pragma pack and
2277    #pragma weak.  Note, #pragma weak will only be supported if SUPPORT_WEAK is
2278    defined.  */
2279
2280 /* If this architecture supports prefetch, define this to be the number of
2281    prefetch commands that can be executed in parallel.
2282
2283    ??? This number is bogus and needs to be replaced before the value is
2284    actually used in optimizations.  */
2285
2286 #define SIMULTANEOUS_PREFETCHES 6
2287
2288 /* If this architecture supports prefetch, define this to be the size of
2289    the cache line that is prefetched.  */
2290
2291 #define PREFETCH_BLOCK 32
2292
2293 #define HANDLE_SYSV_PRAGMA 1
2294
2295 /* A C expression for the maximum number of instructions to execute via
2296    conditional execution instructions instead of a branch.  A value of
2297    BRANCH_COST+1 is the default if the machine does not use
2298    cc0, and 1 if it does use cc0.  */
2299 /* ??? Investigate.  */
2300 #define MAX_CONDITIONAL_EXECUTE 12
2301
2302 extern int ia64_final_schedule;
2303
2304 #define IA64_UNWIND_INFO        1
2305 #define IA64_UNWIND_EMIT(f,i)   process_for_unwind_directive (f,i)
2306
2307 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 4 ? (N) + 15 : INVALID_REGNUM)
2308
2309 /* This function contains machine specific function data.  */
2310 struct machine_function GTY(())
2311 {
2312   /* The new stack pointer when unwinding from EH.  */
2313   rtx ia64_eh_epilogue_sp;
2314
2315   /* The new bsp value when unwinding from EH.  */
2316   rtx ia64_eh_epilogue_bsp;
2317
2318   /* The GP value save register.  */
2319   rtx ia64_gp_save;
2320
2321   /* The number of varargs registers to save.  */
2322   int n_varargs;
2323 };
2324
2325
2326 enum ia64_builtins
2327 {
2328   IA64_BUILTIN_SYNCHRONIZE,
2329
2330   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_ADD_SI,
2331   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_SUB_SI,
2332   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_OR_SI,
2333   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_AND_SI,
2334   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_XOR_SI,
2335   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_NAND_SI,
2336
2337   IA64_BUILTIN_ADD_AND_FETCH_SI,
2338   IA64_BUILTIN_SUB_AND_FETCH_SI,
2339   IA64_BUILTIN_OR_AND_FETCH_SI,
2340   IA64_BUILTIN_AND_AND_FETCH_SI,
2341   IA64_BUILTIN_XOR_AND_FETCH_SI,
2342   IA64_BUILTIN_NAND_AND_FETCH_SI,
2343
2344   IA64_BUILTIN_BOOL_COMPARE_AND_SWAP_SI,
2345   IA64_BUILTIN_VAL_COMPARE_AND_SWAP_SI,
2346
2347   IA64_BUILTIN_SYNCHRONIZE_SI,
2348
2349   IA64_BUILTIN_LOCK_TEST_AND_SET_SI,
2350
2351   IA64_BUILTIN_LOCK_RELEASE_SI,
2352
2353   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_ADD_DI,
2354   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_SUB_DI,
2355   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_OR_DI,
2356   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_AND_DI,
2357   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_XOR_DI,
2358   IA64_BUILTIN_FETCH_AND_NAND_DI,
2359
2360   IA64_BUILTIN_ADD_AND_FETCH_DI,
2361   IA64_BUILTIN_SUB_AND_FETCH_DI,
2362   IA64_BUILTIN_OR_AND_FETCH_DI,
2363   IA64_BUILTIN_AND_AND_FETCH_DI,
2364   IA64_BUILTIN_XOR_AND_FETCH_DI,
2365   IA64_BUILTIN_NAND_AND_FETCH_DI,
2366
2367   IA64_BUILTIN_BOOL_COMPARE_AND_SWAP_DI,
2368   IA64_BUILTIN_VAL_COMPARE_AND_SWAP_DI,
2369
2370   IA64_BUILTIN_SYNCHRONIZE_DI,
2371
2372   IA64_BUILTIN_LOCK_TEST_AND_SET_DI,
2373
2374   IA64_BUILTIN_LOCK_RELEASE_DI,
2375
2376   IA64_BUILTIN_BSP,
2377   IA64_BUILTIN_FLUSHRS
2378 };
2379
2380 /* Codes for expand_compare_and_swap and expand_swap_and_compare.  */
2381 enum fetchop_code {
2382   IA64_ADD_OP, IA64_SUB_OP, IA64_OR_OP, IA64_AND_OP, IA64_XOR_OP, IA64_NAND_OP
2383 };
2384
2385 #define DONT_USE_BUILTIN_SETJMP
2386
2387 /* Output any profiling code before the prologue.  */
2388
2389 #undef  PROFILE_BEFORE_PROLOGUE
2390 #define PROFILE_BEFORE_PROLOGUE 1
2391
2392 \f
2393
2394 /* Switch on code for querying unit reservations.  */
2395 #define CPU_UNITS_QUERY 1
2396
2397 /* End of ia64.h */