OSDN Git Service

2009-06-25 Andrew Pinski <andrew_pinski@playstation.sony.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / rs6000 / rs6000.h
1 /* Definitions of target machine for GNU compiler, for IBM RS/6000.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Richard Kenner (kenner@vlsi1.ultra.nyu.edu)
6
7    This file is part of GCC.
8
9    GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it
10    under the terms of the GNU General Public License as published
11    by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your
12    option) any later version.
13
14    GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
15    ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
16    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public
17    License for more details.
18
19    Under Section 7 of GPL version 3, you are granted additional
20    permissions described in the GCC Runtime Library Exception, version
21    3.1, as published by the Free Software Foundation.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License and
24    a copy of the GCC Runtime Library Exception along with this program;
25    see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively.  If not, see
26    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
27
28 /* Note that some other tm.h files include this one and then override
29    many of the definitions.  */
30
31 /* Definitions for the object file format.  These are set at
32    compile-time.  */
33
34 #define OBJECT_XCOFF 1
35 #define OBJECT_ELF 2
36 #define OBJECT_PEF 3
37 #define OBJECT_MACHO 4
38
39 #define TARGET_ELF (TARGET_OBJECT_FORMAT == OBJECT_ELF)
40 #define TARGET_XCOFF (TARGET_OBJECT_FORMAT == OBJECT_XCOFF)
41 #define TARGET_MACOS (TARGET_OBJECT_FORMAT == OBJECT_PEF)
42 #define TARGET_MACHO (TARGET_OBJECT_FORMAT == OBJECT_MACHO)
43
44 #ifndef TARGET_AIX
45 #define TARGET_AIX 0
46 #endif
47
48 /* Control whether function entry points use a "dot" symbol when
49    ABI_AIX.  */
50 #define DOT_SYMBOLS 1
51
52 /* Default string to use for cpu if not specified.  */
53 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
54 #define TARGET_CPU_DEFAULT ((char *)0)
55 #endif
56
57 /* If configured for PPC405, support PPC405CR Erratum77.  */
58 #ifdef CONFIG_PPC405CR
59 #define PPC405_ERRATUM77 (rs6000_cpu == PROCESSOR_PPC405)
60 #else
61 #define PPC405_ERRATUM77 0
62 #endif
63
64 #ifndef TARGET_PAIRED_FLOAT
65 #define TARGET_PAIRED_FLOAT 0
66 #endif
67
68 #ifdef HAVE_AS_POPCNTB
69 #define ASM_CPU_POWER5_SPEC "-mpower5"
70 #else
71 #define ASM_CPU_POWER5_SPEC "-mpower4"
72 #endif
73
74 #ifdef HAVE_AS_DFP
75 #define ASM_CPU_POWER6_SPEC "-mpower6 -maltivec"
76 #else
77 #define ASM_CPU_POWER6_SPEC "-mpower4 -maltivec"
78 #endif
79
80 #ifdef HAVE_AS_POPCNTD
81 #define ASM_CPU_POWER7_SPEC "-mpower7"
82 #else
83 #define ASM_CPU_POWER7_SPEC "-mpower4 -maltivec"
84 #endif
85
86 /* Common ASM definitions used by ASM_SPEC among the various targets for
87    handling -mcpu=xxx switches.  There is a parallel list in driver-rs6000.c to
88    provide the default assembler options if the user uses -mcpu=native, so if
89    you make changes here, make them also there.  */
90 #define ASM_CPU_SPEC \
91 "%{!mcpu*: \
92   %{mpower: %{!mpower2: -mpwr}} \
93   %{mpower2: -mpwrx} \
94   %{mpowerpc64*: -mppc64} \
95   %{!mpowerpc64*: %{mpowerpc*: -mppc}} \
96   %{mno-power: %{!mpowerpc*: -mcom}} \
97   %{!mno-power: %{!mpower*: %(asm_default)}}} \
98 %{mcpu=native: %(asm_cpu_native)} \
99 %{mcpu=common: -mcom} \
100 %{mcpu=cell: -mcell} \
101 %{mcpu=power: -mpwr} \
102 %{mcpu=power2: -mpwrx} \
103 %{mcpu=power3: -mppc64} \
104 %{mcpu=power4: -mpower4} \
105 %{mcpu=power5: %(asm_cpu_power5)} \
106 %{mcpu=power5+: %(asm_cpu_power5)} \
107 %{mcpu=power6: %(asm_cpu_power6) -maltivec} \
108 %{mcpu=power6x: %(asm_cpu_power6) -maltivec} \
109 %{mcpu=power7: %(asm_cpu_power7)} \
110 %{mcpu=powerpc: -mppc} \
111 %{mcpu=rios: -mpwr} \
112 %{mcpu=rios1: -mpwr} \
113 %{mcpu=rios2: -mpwrx} \
114 %{mcpu=rsc: -mpwr} \
115 %{mcpu=rsc1: -mpwr} \
116 %{mcpu=rs64a: -mppc64} \
117 %{mcpu=401: -mppc} \
118 %{mcpu=403: -m403} \
119 %{mcpu=405: -m405} \
120 %{mcpu=405fp: -m405} \
121 %{mcpu=440: -m440} \
122 %{mcpu=440fp: -m440} \
123 %{mcpu=464: -m440} \
124 %{mcpu=464fp: -m440} \
125 %{mcpu=505: -mppc} \
126 %{mcpu=601: -m601} \
127 %{mcpu=602: -mppc} \
128 %{mcpu=603: -mppc} \
129 %{mcpu=603e: -mppc} \
130 %{mcpu=ec603e: -mppc} \
131 %{mcpu=604: -mppc} \
132 %{mcpu=604e: -mppc} \
133 %{mcpu=620: -mppc64} \
134 %{mcpu=630: -mppc64} \
135 %{mcpu=740: -mppc} \
136 %{mcpu=750: -mppc} \
137 %{mcpu=G3: -mppc} \
138 %{mcpu=7400: -mppc -maltivec} \
139 %{mcpu=7450: -mppc -maltivec} \
140 %{mcpu=G4: -mppc -maltivec} \
141 %{mcpu=801: -mppc} \
142 %{mcpu=821: -mppc} \
143 %{mcpu=823: -mppc} \
144 %{mcpu=860: -mppc} \
145 %{mcpu=970: -mpower4 -maltivec} \
146 %{mcpu=G5: -mpower4 -maltivec} \
147 %{mcpu=8540: -me500} \
148 %{mcpu=8548: -me500} \
149 %{mcpu=e300c2: -me300} \
150 %{mcpu=e300c3: -me300} \
151 %{mcpu=e500mc: -me500mc} \
152 %{maltivec: -maltivec} \
153 -many"
154
155 #define CPP_DEFAULT_SPEC ""
156
157 #define ASM_DEFAULT_SPEC ""
158
159 /* This macro defines names of additional specifications to put in the specs
160    that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its definition
161    is an initializer with a subgrouping for each command option.
162
163    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
164    specification name, and a string constant that used by the GCC driver
165    program.
166
167    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
168
169 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
170
171 #define EXTRA_SPECS                                                     \
172   { "cpp_default",              CPP_DEFAULT_SPEC },                     \
173   { "asm_cpu",                  ASM_CPU_SPEC },                         \
174   { "asm_cpu_native",           ASM_CPU_NATIVE_SPEC },                  \
175   { "asm_default",              ASM_DEFAULT_SPEC },                     \
176   { "cc1_cpu",                  CC1_CPU_SPEC },                         \
177   { "asm_cpu_power5",           ASM_CPU_POWER5_SPEC },                  \
178   { "asm_cpu_power6",           ASM_CPU_POWER6_SPEC },                  \
179   { "asm_cpu_power7",           ASM_CPU_POWER7_SPEC },                  \
180   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
181
182 /* -mcpu=native handling only makes sense with compiler running on
183    an PowerPC chip.  If changing this condition, also change
184    the condition in driver-rs6000.c.  */
185 #if defined(__powerpc__) || defined(__POWERPC__) || defined(_AIX)
186 /* In driver-rs6000.c.  */
187 extern const char *host_detect_local_cpu (int argc, const char **argv);
188 #define EXTRA_SPEC_FUNCTIONS \
189   { "local_cpu_detect", host_detect_local_cpu },
190 #define HAVE_LOCAL_CPU_DETECT
191 #define ASM_CPU_NATIVE_SPEC "%:local_cpu_detect(asm)"
192
193 #else
194 #define ASM_CPU_NATIVE_SPEC "%(asm_default)"
195 #endif
196
197 #ifndef CC1_CPU_SPEC
198 #ifdef HAVE_LOCAL_CPU_DETECT
199 #define CC1_CPU_SPEC \
200 "%{mcpu=native:%<mcpu=native %:local_cpu_detect(cpu)} \
201  %{mtune=native:%<mtune=native %:local_cpu_detect(tune)}"
202 #else
203 #define CC1_CPU_SPEC ""
204 #endif
205 #endif
206
207 /* Architecture type.  */
208
209 /* Define TARGET_MFCRF if the target assembler does not support the
210    optional field operand for mfcr.  */
211
212 #ifndef HAVE_AS_MFCRF
213 #undef  TARGET_MFCRF
214 #define TARGET_MFCRF 0
215 #endif
216
217 /* Define TARGET_POPCNTB if the target assembler does not support the
218    popcount byte instruction.  */
219
220 #ifndef HAVE_AS_POPCNTB
221 #undef  TARGET_POPCNTB
222 #define TARGET_POPCNTB 0
223 #endif
224
225 /* Define TARGET_FPRND if the target assembler does not support the
226    fp rounding instructions.  */
227
228 #ifndef HAVE_AS_FPRND
229 #undef  TARGET_FPRND
230 #define TARGET_FPRND 0
231 #endif
232
233 /* Define TARGET_CMPB if the target assembler does not support the
234    cmpb instruction.  */
235
236 #ifndef HAVE_AS_CMPB
237 #undef  TARGET_CMPB
238 #define TARGET_CMPB 0
239 #endif
240
241 /* Define TARGET_MFPGPR if the target assembler does not support the
242    mffpr and mftgpr instructions. */
243
244 #ifndef HAVE_AS_MFPGPR
245 #undef  TARGET_MFPGPR
246 #define TARGET_MFPGPR 0
247 #endif
248
249 /* Define TARGET_DFP if the target assembler does not support decimal
250    floating point instructions.  */
251 #ifndef HAVE_AS_DFP
252 #undef  TARGET_DFP
253 #define TARGET_DFP 0
254 #endif
255
256 /* Define TARGET_POPCNTD if the target assembler does not support the
257    popcount word and double word instructions.  */
258
259 #ifndef HAVE_AS_POPCNTD
260 #undef  TARGET_POPCNTD
261 #define TARGET_POPCNTD 0
262 #endif
263
264 /* Define TARGET_LWSYNC_INSTRUCTION if the assembler knows about lwsync.  If
265    not, generate the lwsync code as an integer constant.  */
266 #ifdef HAVE_AS_LWSYNC
267 #define TARGET_LWSYNC_INSTRUCTION 1
268 #else
269 #define TARGET_LWSYNC_INSTRUCTION 0
270 #endif
271
272 /* Define TARGET_TLS_MARKERS if the target assembler does not support
273    arg markers for __tls_get_addr calls.  */
274 #ifndef HAVE_AS_TLS_MARKERS
275 #undef  TARGET_TLS_MARKERS
276 #define TARGET_TLS_MARKERS 0
277 #else
278 #define TARGET_TLS_MARKERS tls_markers
279 #endif
280
281 #ifndef TARGET_SECURE_PLT
282 #define TARGET_SECURE_PLT 0
283 #endif
284
285 #define TARGET_32BIT            (! TARGET_64BIT)
286
287 #ifndef HAVE_AS_TLS
288 #define HAVE_AS_TLS 0
289 #endif
290
291 /* Return 1 for a symbol ref for a thread-local storage symbol.  */
292 #define RS6000_SYMBOL_REF_TLS_P(RTX) \
293   (GET_CODE (RTX) == SYMBOL_REF && SYMBOL_REF_TLS_MODEL (RTX) != 0)
294
295 #ifdef IN_LIBGCC2
296 /* For libgcc2 we make sure this is a compile time constant */
297 #if defined (__64BIT__) || defined (__powerpc64__) || defined (__ppc64__)
298 #undef TARGET_POWERPC64
299 #define TARGET_POWERPC64        1
300 #else
301 #undef TARGET_POWERPC64
302 #define TARGET_POWERPC64        0
303 #endif
304 #else
305     /* The option machinery will define this.  */
306 #endif
307
308 #define TARGET_DEFAULT (MASK_POWER | MASK_MULTIPLE | MASK_STRING)
309
310 /* Processor type.  Order must match cpu attribute in MD file.  */
311 enum processor_type
312  {
313    PROCESSOR_RIOS1,
314    PROCESSOR_RIOS2,
315    PROCESSOR_RS64A,
316    PROCESSOR_MPCCORE,
317    PROCESSOR_PPC403,
318    PROCESSOR_PPC405,
319    PROCESSOR_PPC440,
320    PROCESSOR_PPC601,
321    PROCESSOR_PPC603,
322    PROCESSOR_PPC604,
323    PROCESSOR_PPC604e,
324    PROCESSOR_PPC620,
325    PROCESSOR_PPC630,
326    PROCESSOR_PPC750,
327    PROCESSOR_PPC7400,
328    PROCESSOR_PPC7450,
329    PROCESSOR_PPC8540,
330    PROCESSOR_PPCE300C2,
331    PROCESSOR_PPCE300C3,
332    PROCESSOR_PPCE500MC,
333    PROCESSOR_POWER4,
334    PROCESSOR_POWER5,
335    PROCESSOR_POWER6,
336    PROCESSOR_POWER7,
337    PROCESSOR_CELL
338 };
339
340 /* FPU operations supported. 
341    Each use of TARGET_SINGLE_FLOAT or TARGET_DOUBLE_FLOAT must 
342    also test TARGET_HARD_FLOAT.  */
343 #define TARGET_SINGLE_FLOAT 1
344 #define TARGET_DOUBLE_FLOAT 1
345 #define TARGET_SINGLE_FPU   0
346 #define TARGET_SIMPLE_FPU   0
347 #define TARGET_XILINX_FPU   0
348
349 extern enum processor_type rs6000_cpu;
350
351 /* Recast the processor type to the cpu attribute.  */
352 #define rs6000_cpu_attr ((enum attr_cpu)rs6000_cpu)
353
354 /* Define generic processor types based upon current deployment.  */
355 #define PROCESSOR_COMMON    PROCESSOR_PPC601
356 #define PROCESSOR_POWER     PROCESSOR_RIOS1
357 #define PROCESSOR_POWERPC   PROCESSOR_PPC604
358 #define PROCESSOR_POWERPC64 PROCESSOR_RS64A
359
360 /* Define the default processor.  This is overridden by other tm.h files.  */
361 #define PROCESSOR_DEFAULT   PROCESSOR_RIOS1
362 #define PROCESSOR_DEFAULT64 PROCESSOR_RS64A
363
364 /* FP processor type.  */
365 enum fpu_type_t
366 {
367         FPU_NONE,               /* No FPU */
368         FPU_SF_LITE,            /* Limited Single Precision FPU */
369         FPU_DF_LITE,            /* Limited Double Precision FPU */
370         FPU_SF_FULL,            /* Full Single Precision FPU */
371         FPU_DF_FULL             /* Full Double Single Precision FPU */
372 };
373
374 extern enum fpu_type_t fpu_type;
375
376 /* Specify the dialect of assembler to use.  New mnemonics is dialect one
377    and the old mnemonics are dialect zero.  */
378 #define ASSEMBLER_DIALECT (TARGET_NEW_MNEMONICS ? 1 : 0)
379
380 /* Types of costly dependences.  */
381 enum rs6000_dependence_cost
382  {
383    max_dep_latency = 1000,
384    no_dep_costly,
385    all_deps_costly,
386    true_store_to_load_dep_costly,
387    store_to_load_dep_costly
388  };
389
390 /* Types of nop insertion schemes in sched target hook sched_finish.  */
391 enum rs6000_nop_insertion
392   {
393     sched_finish_regroup_exact = 1000,
394     sched_finish_pad_groups,
395     sched_finish_none
396   };
397
398 /* Dispatch group termination caused by an insn.  */
399 enum group_termination
400   {
401     current_group,
402     previous_group
403   };
404
405 /* rs6000_select[0] is reserved for the default cpu defined via --with-cpu */
406 struct rs6000_cpu_select
407 {
408   const char *string;
409   const char *name;
410   int set_tune_p;
411   int set_arch_p;
412 };
413
414 extern struct rs6000_cpu_select rs6000_select[];
415
416 /* Debug support */
417 extern const char *rs6000_debug_name;   /* Name for -mdebug-xxxx option */
418 extern int rs6000_debug_stack;          /* debug stack applications */
419 extern int rs6000_debug_arg;            /* debug argument handling */
420 extern int rs6000_debug_reg;            /* debug register handling */
421 extern int rs6000_debug_addr;           /* debug memory addressing */
422 extern int rs6000_debug_cost;           /* debug rtx_costs */
423
424 #define TARGET_DEBUG_STACK      rs6000_debug_stack
425 #define TARGET_DEBUG_ARG        rs6000_debug_arg
426 #define TARGET_DEBUG_REG        rs6000_debug_reg
427 #define TARGET_DEBUG_ADDR       rs6000_debug_addr
428 #define TARGET_DEBUG_COST       rs6000_debug_cost
429
430 extern const char *rs6000_traceback_name; /* Type of traceback table.  */
431
432 /* These are separate from target_flags because we've run out of bits
433    there.  */
434 extern int rs6000_long_double_type_size;
435 extern int rs6000_ieeequad;
436 extern int rs6000_altivec_abi;
437 extern int rs6000_spe_abi;
438 extern int rs6000_spe;
439 extern int rs6000_float_gprs;
440 extern int rs6000_alignment_flags;
441 extern const char *rs6000_sched_insert_nops_str;
442 extern enum rs6000_nop_insertion rs6000_sched_insert_nops;
443 extern int rs6000_xilinx_fpu;
444
445 /* Describe which vector unit to use for a given machine mode.  */
446 enum rs6000_vector {
447   VECTOR_NONE,                  /* Type is not  a vector or not supported */
448   VECTOR_ALTIVEC,               /* Use altivec for vector processing */
449   VECTOR_VSX,                   /* Use VSX for vector processing */
450   VECTOR_PAIRED,                /* Use paired floating point for vectors */
451   VECTOR_SPE,                   /* Use SPE for vector processing */
452   VECTOR_OTHER                  /* Some other vector unit */
453 };
454
455 extern enum rs6000_vector rs6000_vector_unit[];
456
457 #define VECTOR_UNIT_NONE_P(MODE)                        \
458   (rs6000_vector_unit[(MODE)] == VECTOR_NONE)
459
460 #define VECTOR_UNIT_VSX_P(MODE)                         \
461   (rs6000_vector_unit[(MODE)] == VECTOR_VSX)
462
463 #define VECTOR_UNIT_ALTIVEC_P(MODE)                     \
464   (rs6000_vector_unit[(MODE)] == VECTOR_ALTIVEC)
465
466 #define VECTOR_UNIT_ALTIVEC_OR_VSX_P(MODE)              \
467   (rs6000_vector_unit[(MODE)] == VECTOR_ALTIVEC         \
468    || rs6000_vector_unit[(MODE)] == VECTOR_VSX)
469
470 /* Describe whether to use VSX loads or Altivec loads.  For now, just use the
471    same unit as the vector unit we are using, but we may want to migrate to
472    using VSX style loads even for types handled by altivec.  */
473 extern enum rs6000_vector rs6000_vector_mem[];
474
475 #define VECTOR_MEM_NONE_P(MODE)                         \
476   (rs6000_vector_mem[(MODE)] == VECTOR_NONE)
477
478 #define VECTOR_MEM_VSX_P(MODE)                          \
479   (rs6000_vector_mem[(MODE)] == VECTOR_VSX)
480
481 #define VECTOR_MEM_ALTIVEC_P(MODE)                      \
482   (rs6000_vector_mem[(MODE)] == VECTOR_ALTIVEC)
483
484 #define VECTOR_MEM_ALTIVEC_OR_VSX_P(MODE)               \
485   (rs6000_vector_mem[(MODE)] == VECTOR_ALTIVEC  \
486    || rs6000_vector_mem[(MODE)] == VECTOR_VSX)
487
488 /* Return the alignment of a given vector type, which is set based on the
489    vector unit use.  VSX for instance can load 32 or 64 bit aligned words
490    without problems, while Altivec requires 128-bit aligned vectors.  */
491 extern int rs6000_vector_align[];
492
493 #define VECTOR_ALIGN(MODE)                                              \
494   ((rs6000_vector_align[(MODE)] != 0)                                   \
495    ? rs6000_vector_align[(MODE)]                                        \
496    : (int)GET_MODE_BITSIZE ((MODE)))
497
498 /* Alignment options for fields in structures for sub-targets following
499    AIX-like ABI.
500    ALIGN_POWER word-aligns FP doubles (default AIX ABI).
501    ALIGN_NATURAL doubleword-aligns FP doubles (align to object size).
502
503    Override the macro definitions when compiling libobjc to avoid undefined
504    reference to rs6000_alignment_flags due to library's use of GCC alignment
505    macros which use the macros below.  */
506
507 #ifndef IN_TARGET_LIBS
508 #define MASK_ALIGN_POWER   0x00000000
509 #define MASK_ALIGN_NATURAL 0x00000001
510 #define TARGET_ALIGN_NATURAL (rs6000_alignment_flags & MASK_ALIGN_NATURAL)
511 #else
512 #define TARGET_ALIGN_NATURAL 0
513 #endif
514
515 #define TARGET_LONG_DOUBLE_128 (rs6000_long_double_type_size == 128)
516 #define TARGET_IEEEQUAD rs6000_ieeequad
517 #define TARGET_ALTIVEC_ABI rs6000_altivec_abi
518 #define TARGET_LDBRX (TARGET_POPCNTD || rs6000_cpu == PROCESSOR_CELL)
519
520 #define TARGET_SPE_ABI 0
521 #define TARGET_SPE 0
522 #define TARGET_E500 0
523 #define TARGET_ISEL64 (TARGET_ISEL && TARGET_POWERPC64)
524 #define TARGET_FPRS 1
525 #define TARGET_E500_SINGLE 0
526 #define TARGET_E500_DOUBLE 0
527 #define CHECK_E500_OPTIONS do { } while (0)
528
529 /* E500 processors only support plain "sync", not lwsync.  */
530 #define TARGET_NO_LWSYNC TARGET_E500
531
532 /* Sometimes certain combinations of command options do not make sense
533    on a particular target machine.  You can define a macro
534    `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this.  This macro, if
535    defined, is executed once just after all the command options have
536    been parsed.
537
538    Do not use this macro to turn on various extra optimizations for
539    `-O'.  That is what `OPTIMIZATION_OPTIONS' is for.
540
541    On the RS/6000 this is used to define the target cpu type.  */
542
543 #define OVERRIDE_OPTIONS rs6000_override_options (TARGET_CPU_DEFAULT)
544
545 /* Define this to change the optimizations performed by default.  */
546 #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL,SIZE) optimization_options(LEVEL,SIZE)
547
548 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
549 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
550
551 /* Target pragma.  */
552 #define REGISTER_TARGET_PRAGMAS() do {                          \
553   c_register_pragma (0, "longcall", rs6000_pragma_longcall);    \
554   targetm.resolve_overloaded_builtin = altivec_resolve_overloaded_builtin; \
555 } while (0)
556
557 /* Target #defines.  */
558 #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS() \
559   rs6000_cpu_cpp_builtins (pfile)
560
561 /* This is used by rs6000_cpu_cpp_builtins to indicate the byte order
562    we're compiling for.  Some configurations may need to override it.  */
563 #define RS6000_CPU_CPP_ENDIAN_BUILTINS()        \
564   do                                            \
565     {                                           \
566       if (BYTES_BIG_ENDIAN)                     \
567         {                                       \
568           builtin_define ("__BIG_ENDIAN__");    \
569           builtin_define ("_BIG_ENDIAN");       \
570           builtin_assert ("machine=bigendian"); \
571         }                                       \
572       else                                      \
573         {                                       \
574           builtin_define ("__LITTLE_ENDIAN__"); \
575           builtin_define ("_LITTLE_ENDIAN");    \
576           builtin_assert ("machine=littleendian"); \
577         }                                       \
578     }                                           \
579   while (0)
580 \f
581 /* Target machine storage layout.  */
582
583 /* Define this macro if it is advisable to hold scalars in registers
584    in a wider mode than that declared by the program.  In such cases,
585    the value is constrained to be within the bounds of the declared
586    type, but kept valid in the wider mode.  The signedness of the
587    extension may differ from that of the type.  */
588
589 #define PROMOTE_MODE(MODE,UNSIGNEDP,TYPE)       \
590   if (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT         \
591       && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD) \
592     (MODE) = TARGET_32BIT ? SImode : DImode;
593
594 /* Define this if most significant bit is lowest numbered
595    in instructions that operate on numbered bit-fields.  */
596 /* That is true on RS/6000.  */
597 #define BITS_BIG_ENDIAN 1
598
599 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
600 /* That is true on RS/6000.  */
601 #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
602
603 /* Define this if most significant word of a multiword number is lowest
604    numbered.
605
606    For RS/6000 we can decide arbitrarily since there are no machine
607    instructions for them.  Might as well be consistent with bits and bytes.  */
608 #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
609
610 #define MAX_BITS_PER_WORD 64
611
612 /* Width of a word, in units (bytes).  */
613 #define UNITS_PER_WORD (! TARGET_POWERPC64 ? 4 : 8)
614 #ifdef IN_LIBGCC2
615 #define MIN_UNITS_PER_WORD UNITS_PER_WORD
616 #else
617 #define MIN_UNITS_PER_WORD 4
618 #endif
619 #define UNITS_PER_FP_WORD 8
620 #define UNITS_PER_ALTIVEC_WORD 16
621 #define UNITS_PER_VSX_WORD 16
622 #define UNITS_PER_SPE_WORD 8
623 #define UNITS_PER_PAIRED_WORD 8
624
625 /* Type used for ptrdiff_t, as a string used in a declaration.  */
626 #define PTRDIFF_TYPE "int"
627
628 /* Type used for size_t, as a string used in a declaration.  */
629 #define SIZE_TYPE "long unsigned int"
630
631 /* Type used for wchar_t, as a string used in a declaration.  */
632 #define WCHAR_TYPE "short unsigned int"
633
634 /* Width of wchar_t in bits.  */
635 #define WCHAR_TYPE_SIZE 16
636
637 /* A C expression for the size in bits of the type `short' on the
638    target machine.  If you don't define this, the default is half a
639    word.  (If this would be less than one storage unit, it is
640    rounded up to one unit.)  */
641 #define SHORT_TYPE_SIZE 16
642
643 /* A C expression for the size in bits of the type `int' on the
644    target machine.  If you don't define this, the default is one
645    word.  */
646 #define INT_TYPE_SIZE 32
647
648 /* A C expression for the size in bits of the type `long' on the
649    target machine.  If you don't define this, the default is one
650    word.  */
651 #define LONG_TYPE_SIZE (TARGET_32BIT ? 32 : 64)
652
653 /* A C expression for the size in bits of the type `long long' on the
654    target machine.  If you don't define this, the default is two
655    words.  */
656 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
657
658 /* A C expression for the size in bits of the type `float' on the
659    target machine.  If you don't define this, the default is one
660    word.  */
661 #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
662
663 /* A C expression for the size in bits of the type `double' on the
664    target machine.  If you don't define this, the default is two
665    words.  */
666 #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
667
668 /* A C expression for the size in bits of the type `long double' on
669    the target machine.  If you don't define this, the default is two
670    words.  */
671 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE rs6000_long_double_type_size
672
673 /* Define this to set long double type size to use in libgcc2.c, which can
674    not depend on target_flags.  */
675 #ifdef __LONG_DOUBLE_128__
676 #define LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 128
677 #else
678 #define LIBGCC2_LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 64
679 #endif
680
681 /* Work around rs6000_long_double_type_size dependency in ada/targtyps.c.  */
682 #define WIDEST_HARDWARE_FP_SIZE 64
683
684 /* Width in bits of a pointer.
685    See also the macro `Pmode' defined below.  */
686 extern unsigned rs6000_pointer_size;
687 #define POINTER_SIZE rs6000_pointer_size
688
689 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
690 #define PARM_BOUNDARY (TARGET_32BIT ? 32 : 64)
691
692 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
693 #define STACK_BOUNDARY  \
694   ((TARGET_32BIT && !TARGET_ALTIVEC && !TARGET_ALTIVEC_ABI && !TARGET_VSX) \
695     ? 64 : 128)
696
697 /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
698 #define FUNCTION_BOUNDARY 32
699
700 /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
701 #define BIGGEST_ALIGNMENT 128
702
703 /* A C expression to compute the alignment for a variables in the
704    local store.  TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment
705    that the object would ordinarily have.  */
706 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)                            \
707   DATA_ALIGNMENT (TYPE, ALIGN)
708
709 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
710 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 32
711
712 /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
713 #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
714
715 /* Return 1 if a structure or array containing FIELD should be
716    accessed using `BLKMODE'.
717
718    For the SPE, simd types are V2SI, and gcc can be tempted to put the
719    entire thing in a DI and use subregs to access the internals.
720    store_bit_field() will force (subreg:DI (reg:V2SI x))'s to the
721    back-end.  Because a single GPR can hold a V2SI, but not a DI, the
722    best thing to do is set structs to BLKmode and avoid Severe Tire
723    Damage.
724
725    On e500 v2, DF and DI modes suffer from the same anomaly.  DF can
726    fit into 1, whereas DI still needs two.  */
727 #define MEMBER_TYPE_FORCES_BLK(FIELD, MODE) \
728   ((TARGET_SPE && TREE_CODE (TREE_TYPE (FIELD)) == VECTOR_TYPE) \
729    || (TARGET_E500_DOUBLE && (MODE) == DFmode))
730
731 /* A bit-field declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
732 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
733
734 /* Make strings word-aligned so strcpy from constants will be faster.
735    Make vector constants quadword aligned.  */
736 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)                           \
737   (TREE_CODE (EXP) == STRING_CST                                 \
738    && (STRICT_ALIGNMENT || !optimize_size)                       \
739    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD                                    \
740    ? BITS_PER_WORD                                               \
741    : (ALIGN))
742
743 /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.
744    Align vectors to 128 bits.  Align SPE vectors and E500 v2 doubles to
745    64 bits.  */
746 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
747   (TREE_CODE (TYPE) == VECTOR_TYPE ? ((TARGET_SPE_ABI \
748    || TARGET_PAIRED_FLOAT) ? 64 : 128)  \
749    : (TARGET_E500_DOUBLE                        \
750       && TYPE_MODE (TYPE) == DFmode) ? 64 \
751    : TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE             \
752    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
753    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
754
755 /* Nonzero if move instructions will actually fail to work
756    when given unaligned data.  */
757 #define STRICT_ALIGNMENT 0
758
759 /* Define this macro to be the value 1 if unaligned accesses have a cost
760    many times greater than aligned accesses, for example if they are
761    emulated in a trap handler.  */
762 /* Altivec vector memory instructions simply ignore the low bits; SPE vector
763    memory instructions trap on unaligned accesses; VSX memory instructions are
764    aligned to 4 or 8 bytes.  */
765 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN)                              \
766   (STRICT_ALIGNMENT                                                     \
767    || (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode || (MODE) == TFmode        \
768         || (MODE) == SDmode || (MODE) == DDmode || (MODE) == TDmode     \
769         || (MODE) == DImode)                                            \
770        && (ALIGN) < 32)                                                 \
771    || (VECTOR_MODE_P ((MODE)) && (((int)(ALIGN)) < VECTOR_ALIGN (MODE))))
772
773 \f
774 /* Standard register usage.  */
775
776 /* Number of actual hardware registers.
777    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
778    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
779    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
780    even those that are not normally considered general registers.
781
782    RS/6000 has 32 fixed-point registers, 32 floating-point registers,
783    an MQ register, a count register, a link register, and 8 condition
784    register fields, which we view here as separate registers.  AltiVec
785    adds 32 vector registers and a VRsave register.
786
787    In addition, the difference between the frame and argument pointers is
788    a function of the number of registers saved, so we need to have a
789    register for AP that will later be eliminated in favor of SP or FP.
790    This is a normal register, but it is fixed.
791
792    We also create a pseudo register for float/int conversions, that will
793    really represent the memory location used.  It is represented here as
794    a register, in order to work around problems in allocating stack storage
795    in inline functions.
796
797    Another pseudo (not included in DWARF_FRAME_REGISTERS) is soft frame
798    pointer, which is eventually eliminated in favor of SP or FP.  */
799
800 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 114
801
802 /* This must be included for pre gcc 3.0 glibc compatibility.  */
803 #define PRE_GCC3_DWARF_FRAME_REGISTERS 77
804
805 /* Add 32 dwarf columns for synthetic SPE registers.  */
806 #define DWARF_FRAME_REGISTERS ((FIRST_PSEUDO_REGISTER - 1) + 32)
807
808 /* The SPE has an additional 32 synthetic registers, with DWARF debug
809    info numbering for these registers starting at 1200.  While eh_frame
810    register numbering need not be the same as the debug info numbering,
811    we choose to number these regs for eh_frame at 1200 too.  This allows
812    future versions of the rs6000 backend to add hard registers and
813    continue to use the gcc hard register numbering for eh_frame.  If the
814    extra SPE registers in eh_frame were numbered starting from the
815    current value of FIRST_PSEUDO_REGISTER, then if FIRST_PSEUDO_REGISTER
816    changed we'd need to introduce a mapping in DWARF_FRAME_REGNUM to
817    avoid invalidating older SPE eh_frame info.
818
819    We must map them here to avoid huge unwinder tables mostly consisting
820    of unused space.  */
821 #define DWARF_REG_TO_UNWIND_COLUMN(r) \
822   ((r) > 1200 ? ((r) - 1200 + FIRST_PSEUDO_REGISTER - 1) : (r))
823
824 /* Use standard DWARF numbering for DWARF debugging information.  */
825 #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) rs6000_dbx_register_number (REGNO)
826
827 /* Use gcc hard register numbering for eh_frame.  */
828 #define DWARF_FRAME_REGNUM(REGNO) (REGNO)
829
830 /* Map register numbers held in the call frame info that gcc has
831    collected using DWARF_FRAME_REGNUM to those that should be output in
832    .debug_frame and .eh_frame.  We continue to use gcc hard reg numbers
833    for .eh_frame, but use the numbers mandated by the various ABIs for
834    .debug_frame.  rs6000_emit_prologue has translated any combination of
835    CR2, CR3, CR4 saves to a save of CR2.  The actual code emitted saves
836    the whole of CR, so we map CR2_REGNO to the DWARF reg for CR.  */
837 #define DWARF2_FRAME_REG_OUT(REGNO, FOR_EH)     \
838   ((FOR_EH) ? (REGNO)                           \
839    : (REGNO) == CR2_REGNO ? 64                  \
840    : DBX_REGISTER_NUMBER (REGNO))
841
842 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
843    and are not available for the register allocator.
844
845    On RS/6000, r1 is used for the stack.  On Darwin, r2 is available
846    as a local register; for all other OS's r2 is the TOC pointer.
847
848    cr5 is not supposed to be used.
849
850    On System V implementations, r13 is fixed and not available for use.  */
851
852 #define FIXED_REGISTERS  \
853   {0, 1, FIXED_R2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, FIXED_R13, 0, 0, \
854    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
855    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
856    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
857    0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1,          \
858    /* AltiVec registers.  */                       \
859    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
860    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
861    1, 1                                            \
862    , 1, 1, 1                                       \
863 }
864
865 /* 1 for registers not available across function calls.
866    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
867    registers that can be used without being saved.
868    The latter must include the registers where values are returned
869    and the register where structure-value addresses are passed.
870    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
871
872 #define CALL_USED_REGISTERS  \
873   {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, FIXED_R13, 0, 0, \
874    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
875    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, \
876    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
877    1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,          \
878    /* AltiVec registers.  */                       \
879    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
880    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
881    1, 1                                            \
882    , 1, 1, 1                                       \
883 }
884
885 /* Like `CALL_USED_REGISTERS' except this macro doesn't require that
886    the entire set of `FIXED_REGISTERS' be included.
887    (`CALL_USED_REGISTERS' must be a superset of `FIXED_REGISTERS').
888    This macro is optional.  If not specified, it defaults to the value
889    of `CALL_USED_REGISTERS'.  */
890
891 #define CALL_REALLY_USED_REGISTERS  \
892   {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, FIXED_R13, 0, 0, \
893    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
894    1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, \
895    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
896    1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,          \
897    /* AltiVec registers.  */                       \
898    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
899    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, \
900    0, 0                                            \
901    , 0, 0, 0                                       \
902 }
903
904 #define TOTAL_ALTIVEC_REGS      (LAST_ALTIVEC_REGNO - FIRST_ALTIVEC_REGNO + 1)
905
906 #define FIRST_SAVED_ALTIVEC_REGNO (FIRST_ALTIVEC_REGNO+20)
907 #define FIRST_SAVED_FP_REGNO    (14+32)
908 #define FIRST_SAVED_GP_REGNO 13
909
910 /* List the order in which to allocate registers.  Each register must be
911    listed once, even those in FIXED_REGISTERS.
912
913    We allocate in the following order:
914         fp0             (not saved or used for anything)
915         fp13 - fp2      (not saved; incoming fp arg registers)
916         fp1             (not saved; return value)
917         fp31 - fp14     (saved; order given to save least number)
918         cr7, cr6        (not saved or special)
919         cr1             (not saved, but used for FP operations)
920         cr0             (not saved, but used for arithmetic operations)
921         cr4, cr3, cr2   (saved)
922         r0              (not saved; cannot be base reg)
923         r9              (not saved; best for TImode)
924         r11, r10, r8-r4 (not saved; highest used first to make less conflict)
925         r3              (not saved; return value register)
926         r31 - r13       (saved; order given to save least number)
927         r12             (not saved; if used for DImode or DFmode would use r13)
928         mq              (not saved; best to use it if we can)
929         ctr             (not saved; when we have the choice ctr is better)
930         lr              (saved)
931         cr5, r1, r2, ap, xer (fixed)
932         v0 - v1         (not saved or used for anything)
933         v13 - v3        (not saved; incoming vector arg registers)
934         v2              (not saved; incoming vector arg reg; return value)
935         v19 - v14       (not saved or used for anything)
936         v31 - v20       (saved; order given to save least number)
937         vrsave, vscr    (fixed)
938         spe_acc, spefscr (fixed)
939         sfp             (fixed)
940 */
941
942 #if FIXED_R2 == 1
943 #define MAYBE_R2_AVAILABLE
944 #define MAYBE_R2_FIXED 2,
945 #else
946 #define MAYBE_R2_AVAILABLE 2,
947 #define MAYBE_R2_FIXED
948 #endif
949
950 #define REG_ALLOC_ORDER                                         \
951   {32,                                                          \
952    45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34,              \
953    33,                                                          \
954    63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,          \
955    50, 49, 48, 47, 46,                                          \
956    75, 74, 69, 68, 72, 71, 70,                                  \
957    0, MAYBE_R2_AVAILABLE                                        \
958    9, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4,                                    \
959    3,                                                           \
960    31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19,          \
961    18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,                                  \
962    64, 66, 65,                                                  \
963    73, 1, MAYBE_R2_FIXED 67, 76,                                \
964    /* AltiVec registers.  */                                    \
965    77, 78,                                                      \
966    90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80,                  \
967    79,                                                          \
968    96, 95, 94, 93, 92, 91,                                      \
969    108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97,     \
970    109, 110,                                                    \
971    111, 112, 113                                                \
972 }
973
974 /* True if register is floating-point.  */
975 #define FP_REGNO_P(N) ((N) >= 32 && (N) <= 63)
976
977 /* True if register is a condition register.  */
978 #define CR_REGNO_P(N) ((N) >= CR0_REGNO && (N) <= CR7_REGNO)
979
980 /* True if register is a condition register, but not cr0.  */
981 #define CR_REGNO_NOT_CR0_P(N) ((N) >= CR1_REGNO && (N) <= CR7_REGNO)
982
983 /* True if register is an integer register.  */
984 #define INT_REGNO_P(N) \
985   ((N) <= 31 || (N) == ARG_POINTER_REGNUM || (N) == FRAME_POINTER_REGNUM)
986
987 /* SPE SIMD registers are just the GPRs.  */
988 #define SPE_SIMD_REGNO_P(N) ((N) <= 31)
989
990 /* PAIRED SIMD registers are just the FPRs.  */
991 #define PAIRED_SIMD_REGNO_P(N) ((N) >= 32 && (N) <= 63)
992
993 /* True if register is the XER register.  */
994 #define XER_REGNO_P(N) ((N) == XER_REGNO)
995
996 /* True if register is an AltiVec register.  */
997 #define ALTIVEC_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_ALTIVEC_REGNO && (N) <= LAST_ALTIVEC_REGNO)
998
999 /* True if register is a VSX register.  */
1000 #define VSX_REGNO_P(N) (FP_REGNO_P (N) || ALTIVEC_REGNO_P (N))
1001
1002 /* Alternate name for any vector register supporting floating point, no matter
1003    which instruction set(s) are available.  */
1004 #define VFLOAT_REGNO_P(N) \
1005   (ALTIVEC_REGNO_P (N) || (TARGET_VSX && FP_REGNO_P (N)))
1006
1007 /* Alternate name for any vector register supporting integer, no matter which
1008    instruction set(s) are available.  */
1009 #define VINT_REGNO_P(N) ALTIVEC_REGNO_P (N)
1010
1011 /* Alternate name for any vector register supporting logical operations, no
1012    matter which instruction set(s) are available.  */
1013 #define VLOGICAL_REGNO_P(N) VFLOAT_REGNO_P (N)
1014
1015 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
1016    to hold something of mode MODE.  */
1017
1018 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) rs6000_hard_regno_nregs[(MODE)][(REGNO)]
1019
1020 #define HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED(REGNO, MODE)     \
1021   ((TARGET_32BIT && TARGET_POWERPC64                    \
1022     && (GET_MODE_SIZE (MODE) > 4)  \
1023     && INT_REGNO_P (REGNO)) ? 1 : 0)
1024
1025 #define VSX_VECTOR_MODE(MODE)           \
1026          ((MODE) == V4SFmode            \
1027           || (MODE) == V2DFmode)        \
1028
1029 #define VSX_SCALAR_MODE(MODE)           \
1030         ((MODE) == DFmode)
1031
1032 #define VSX_MODE(MODE)                  \
1033         (VSX_VECTOR_MODE (MODE)         \
1034          || VSX_SCALAR_MODE (MODE))
1035
1036 #define VSX_MOVE_MODE(MODE)             \
1037         (VSX_VECTOR_MODE (MODE)         \
1038          || VSX_SCALAR_MODE (MODE)      \
1039          || ALTIVEC_VECTOR_MODE (MODE)  \
1040          || (MODE) == TImode)
1041
1042 #define ALTIVEC_VECTOR_MODE(MODE)       \
1043          ((MODE) == V16QImode           \
1044           || (MODE) == V8HImode         \
1045           || (MODE) == V4SFmode         \
1046           || (MODE) == V4SImode)
1047
1048 #define SPE_VECTOR_MODE(MODE)           \
1049         ((MODE) == V4HImode             \
1050          || (MODE) == V2SFmode          \
1051          || (MODE) == V1DImode          \
1052          || (MODE) == V2SImode)
1053
1054 #define PAIRED_VECTOR_MODE(MODE)        \
1055          ((MODE) == V2SFmode)            
1056
1057 #define UNITS_PER_SIMD_WORD(MODE)                                       \
1058         (TARGET_VSX ? UNITS_PER_VSX_WORD                                \
1059          : (TARGET_ALTIVEC ? UNITS_PER_ALTIVEC_WORD                     \
1060          : (TARGET_SPE ? UNITS_PER_SPE_WORD                             \
1061          : (TARGET_PAIRED_FLOAT ? UNITS_PER_PAIRED_WORD                 \
1062          : UNITS_PER_WORD))))
1063
1064 /* Value is TRUE if hard register REGNO can hold a value of
1065    machine-mode MODE.  */
1066 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
1067   rs6000_hard_regno_mode_ok_p[(int)(MODE)][REGNO]
1068
1069 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
1070    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
1071    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
1072    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
1073 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
1074   (SCALAR_FLOAT_MODE_P (MODE1)                  \
1075    ? SCALAR_FLOAT_MODE_P (MODE2)                \
1076    : SCALAR_FLOAT_MODE_P (MODE2)                \
1077    ? SCALAR_FLOAT_MODE_P (MODE1)                \
1078    : GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_CC          \
1079    ? GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_CC          \
1080    : GET_MODE_CLASS (MODE2) == MODE_CC          \
1081    ? GET_MODE_CLASS (MODE1) == MODE_CC          \
1082    : SPE_VECTOR_MODE (MODE1)                    \
1083    ? SPE_VECTOR_MODE (MODE2)                    \
1084    : SPE_VECTOR_MODE (MODE2)                    \
1085    ? SPE_VECTOR_MODE (MODE1)                    \
1086    : ALTIVEC_VECTOR_MODE (MODE1)                \
1087    ? ALTIVEC_VECTOR_MODE (MODE2)                \
1088    : ALTIVEC_VECTOR_MODE (MODE2)                \
1089    ? ALTIVEC_VECTOR_MODE (MODE1)                \
1090    : VSX_VECTOR_MODE (MODE1)                    \
1091    ? VSX_VECTOR_MODE (MODE2)                    \
1092    : VSX_VECTOR_MODE (MODE2)                    \
1093    ? VSX_VECTOR_MODE (MODE1)                    \
1094    : 1)
1095
1096 /* Post-reload, we can't use any new AltiVec registers, as we already
1097    emitted the vrsave mask.  */
1098
1099 #define HARD_REGNO_RENAME_OK(SRC, DST) \
1100   (! ALTIVEC_REGNO_P (DST) || df_regs_ever_live_p (DST))
1101
1102 /* A C expression returning the cost of moving data from a register of class
1103    CLASS1 to one of CLASS2.  */
1104
1105 #define REGISTER_MOVE_COST rs6000_register_move_cost
1106
1107 /* A C expressions returning the cost of moving data of MODE from a register to
1108    or from memory.  */
1109
1110 #define MEMORY_MOVE_COST rs6000_memory_move_cost
1111
1112 /* Specify the cost of a branch insn; roughly the number of extra insns that
1113    should be added to avoid a branch.
1114
1115    Set this to 3 on the RS/6000 since that is roughly the average cost of an
1116    unscheduled conditional branch.  */
1117
1118 #define BRANCH_COST(speed_p, predictable_p) 3
1119
1120 /* Override BRANCH_COST heuristic which empirically produces worse
1121    performance for removing short circuiting from the logical ops.  */
1122
1123 #define LOGICAL_OP_NON_SHORT_CIRCUIT 0
1124
1125 /* A fixed register used at epilogue generation to address SPE registers
1126    with negative offsets.  The 64-bit load/store instructions on the SPE
1127    only take positive offsets (and small ones at that), so we need to
1128    reserve a register for consing up negative offsets.  */
1129
1130 #define FIXED_SCRATCH 0
1131
1132 /* Define this macro to change register usage conditional on target
1133    flags.  */
1134
1135 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE rs6000_conditional_register_usage ()
1136
1137 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
1138    The values of these macros are register numbers.  */
1139
1140 /* RS/6000 pc isn't overloaded on a register that the compiler knows about.  */
1141 /* #define PC_REGNUM  */
1142
1143 /* Register to use for pushing function arguments.  */
1144 #define STACK_POINTER_REGNUM 1
1145
1146 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1147 #define HARD_FRAME_POINTER_REGNUM 31
1148
1149 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1150 #define FRAME_POINTER_REGNUM 113
1151
1152 /* Base register for access to arguments of the function.  */
1153 #define ARG_POINTER_REGNUM 67
1154
1155 /* Place to put static chain when calling a function that requires it.  */
1156 #define STATIC_CHAIN_REGNUM 11
1157
1158 \f
1159 /* Define the classes of registers for register constraints in the
1160    machine description.  Also define ranges of constants.
1161
1162    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
1163    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
1164    and contain no registers.
1165
1166    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
1167    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
1168    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
1169    Also, registers outside this class are allocated only when
1170    instructions express preferences for them.
1171
1172    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
1173    a larger-numbered class must never be contained completely
1174    in a smaller-numbered class.
1175
1176    For any two classes, it is very desirable that there be another
1177    class that represents their union.  */
1178
1179 /* The RS/6000 has three types of registers, fixed-point, floating-point, and
1180    condition registers, plus three special registers, MQ, CTR, and the link
1181    register.  AltiVec adds a vector register class.  VSX registers overlap the
1182    FPR registers and the Altivec registers.
1183
1184    However, r0 is special in that it cannot be used as a base register.
1185    So make a class for registers valid as base registers.
1186
1187    Also, cr0 is the only condition code register that can be used in
1188    arithmetic insns, so make a separate class for it.  */
1189
1190 enum reg_class
1191 {
1192   NO_REGS,
1193   BASE_REGS,
1194   GENERAL_REGS,
1195   FLOAT_REGS,
1196   ALTIVEC_REGS,
1197   VRSAVE_REGS,
1198   VSCR_REGS,
1199   SPE_ACC_REGS,
1200   SPEFSCR_REGS,
1201   NON_SPECIAL_REGS,
1202   MQ_REGS,
1203   LINK_REGS,
1204   CTR_REGS,
1205   LINK_OR_CTR_REGS,
1206   SPECIAL_REGS,
1207   SPEC_OR_GEN_REGS,
1208   CR0_REGS,
1209   CR_REGS,
1210   NON_FLOAT_REGS,
1211   XER_REGS,
1212   ALL_REGS,
1213   LIM_REG_CLASSES
1214 };
1215
1216 #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
1217
1218 /* Give names of register classes as strings for dump file.  */
1219
1220 #define REG_CLASS_NAMES                                                 \
1221 {                                                                       \
1222   "NO_REGS",                                                            \
1223   "BASE_REGS",                                                          \
1224   "GENERAL_REGS",                                                       \
1225   "FLOAT_REGS",                                                         \
1226   "ALTIVEC_REGS",                                                       \
1227   "VRSAVE_REGS",                                                        \
1228   "VSCR_REGS",                                                          \
1229   "SPE_ACC_REGS",                                                       \
1230   "SPEFSCR_REGS",                                                       \
1231   "NON_SPECIAL_REGS",                                                   \
1232   "MQ_REGS",                                                            \
1233   "LINK_REGS",                                                          \
1234   "CTR_REGS",                                                           \
1235   "LINK_OR_CTR_REGS",                                                   \
1236   "SPECIAL_REGS",                                                       \
1237   "SPEC_OR_GEN_REGS",                                                   \
1238   "CR0_REGS",                                                           \
1239   "CR_REGS",                                                            \
1240   "NON_FLOAT_REGS",                                                     \
1241   "XER_REGS",                                                           \
1242   "ALL_REGS"                                                            \
1243 }
1244
1245 /* Define which registers fit in which classes.
1246    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1247    of length N_REG_CLASSES.  */
1248
1249 #define REG_CLASS_CONTENTS                                                   \
1250 {                                                                            \
1251   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 }, /* NO_REGS */          \
1252   { 0xfffffffe, 0x00000000, 0x00000008, 0x00020000 }, /* BASE_REGS */        \
1253   { 0xffffffff, 0x00000000, 0x00000008, 0x00020000 }, /* GENERAL_REGS */     \
1254   { 0x00000000, 0xffffffff, 0x00000000, 0x00000000 }, /* FLOAT_REGS */       \
1255   { 0x00000000, 0x00000000, 0xffffe000, 0x00001fff }, /* ALTIVEC_REGS */     \
1256   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00002000 }, /* VRSAVE_REGS */      \
1257   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00004000 }, /* VSCR_REGS */        \
1258   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00008000 }, /* SPE_ACC_REGS */     \
1259   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00010000 }, /* SPEFSCR_REGS */     \
1260   { 0xffffffff, 0xffffffff, 0x00000008, 0x00020000 }, /* NON_SPECIAL_REGS */ \
1261   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000001, 0x00000000 }, /* MQ_REGS */          \
1262   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000002, 0x00000000 }, /* LINK_REGS */        \
1263   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000004, 0x00000000 }, /* CTR_REGS */         \
1264   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000 }, /* LINK_OR_CTR_REGS */ \
1265   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000007, 0x00002000 }, /* SPECIAL_REGS */     \
1266   { 0xffffffff, 0x00000000, 0x0000000f, 0x00022000 }, /* SPEC_OR_GEN_REGS */ \
1267   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000010, 0x00000000 }, /* CR0_REGS */         \
1268   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00000ff0, 0x00000000 }, /* CR_REGS */          \
1269   { 0xffffffff, 0x00000000, 0x0000efff, 0x00020000 }, /* NON_FLOAT_REGS */   \
1270   { 0x00000000, 0x00000000, 0x00001000, 0x00000000 }, /* XER_REGS */         \
1271   { 0xffffffff, 0xffffffff, 0xffffffff, 0x0003ffff }  /* ALL_REGS */         \
1272 }
1273
1274 /* The following macro defines cover classes for Integrated Register
1275    Allocator.  Cover classes is a set of non-intersected register
1276    classes covering all hard registers used for register allocation
1277    purpose.  Any move between two registers of a cover class should be
1278    cheaper than load or store of the registers.  The macro value is
1279    array of register classes with LIM_REG_CLASSES used as the end
1280    marker.  */
1281
1282 #define IRA_COVER_CLASSES                                                    \
1283 {                                                                            \
1284   GENERAL_REGS, SPECIAL_REGS, FLOAT_REGS, ALTIVEC_REGS,                      \
1285   /*VRSAVE_REGS,*/ VSCR_REGS, SPE_ACC_REGS, SPEFSCR_REGS,                    \
1286   /* MQ_REGS, LINK_REGS, CTR_REGS, */                                        \
1287   CR_REGS, XER_REGS, LIM_REG_CLASSES                                         \
1288 }
1289
1290 /* The same information, inverted:
1291    Return the class number of the smallest class containing
1292    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1293    or could index an array.  */
1294
1295 extern enum reg_class rs6000_regno_regclass[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
1296
1297 #if ENABLE_CHECKING
1298 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO)                                          \
1299   (gcc_assert (IN_RANGE ((REGNO), 0, FIRST_PSEUDO_REGISTER-1)),         \
1300    rs6000_regno_regclass[(REGNO)])
1301
1302 #else
1303 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) rs6000_regno_regclass[(REGNO)]
1304 #endif
1305
1306 /* Register classes for altivec registers (and eventually other vector
1307    units).  */
1308 extern enum reg_class rs6000_vector_reg_class[];
1309
1310 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1311 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
1312 #define BASE_REG_CLASS BASE_REGS
1313
1314 /* Return whether a given register class can hold VSX objects.  */
1315 #define VSX_REG_CLASS_P(CLASS)                  \
1316   ((CLASS) == VSX_REGS || (CLASS) == FLOAT_REGS || (CLASS) == ALTIVEC_REGS)
1317
1318 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1319    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1320    In general this is just CLASS; but on some machines
1321    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.
1322
1323    On the RS/6000, we have to return NO_REGS when we want to reload a
1324    floating-point CONST_DOUBLE to force it to be copied to memory.
1325
1326    We also don't want to reload integer values into floating-point
1327    registers if we can at all help it.  In fact, this can
1328    cause reload to die, if it tries to generate a reload of CTR
1329    into a FP register and discovers it doesn't have the memory location
1330    required.
1331
1332    ??? Would it be a good idea to have reload do the converse, that is
1333    try to reload floating modes into FP registers if possible?
1334  */
1335
1336 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)                 \
1337   ((CONSTANT_P (X)                                      \
1338     && reg_classes_intersect_p ((CLASS), FLOAT_REGS))   \
1339    ? NO_REGS                                            \
1340    : (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_INT         \
1341       && (CLASS) == NON_SPECIAL_REGS)                   \
1342    ? GENERAL_REGS                                       \
1343    : (CLASS))
1344
1345 /* Return the register class of a scratch register needed to copy IN into
1346    or out of a register in CLASS in MODE.  If it can be done directly,
1347    NO_REGS is returned.  */
1348
1349 #define SECONDARY_RELOAD_CLASS(CLASS,MODE,IN) \
1350   rs6000_secondary_reload_class (CLASS, MODE, IN)
1351
1352 /* If we are copying between FP or AltiVec registers and anything
1353    else, we need a memory location.  The exception is when we are
1354    targeting ppc64 and the move to/from fpr to gpr instructions
1355    are available.*/
1356
1357 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1,CLASS2,MODE)                     \
1358  ((CLASS1) != (CLASS2) && (((CLASS1) == FLOAT_REGS                      \
1359                             && (!TARGET_MFPGPR || !TARGET_POWERPC64     \
1360                                 || ((MODE != DFmode)                    \
1361                                     && (MODE != DDmode)                 \
1362                                     && (MODE != DImode))))              \
1363                            || ((CLASS2) == FLOAT_REGS                   \
1364                                && (!TARGET_MFPGPR || !TARGET_POWERPC64  \
1365                                    || ((MODE != DFmode)                 \
1366                                        && (MODE != DDmode)              \
1367                                        && (MODE != DImode))))           \
1368                            || (CLASS1) == ALTIVEC_REGS                  \
1369                            || (CLASS2) == ALTIVEC_REGS))
1370
1371 /* For cpus that cannot load/store SDmode values from the 64-bit
1372    FP registers without using a full 64-bit load/store, we need
1373    to allocate a full 64-bit stack slot for them.  */
1374
1375 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX(MODE) \
1376   rs6000_secondary_memory_needed_rtx (MODE)
1377
1378 /* Return the maximum number of consecutive registers
1379    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.
1380
1381    On RS/6000, this is the size of MODE in words, except in the FP regs, where
1382    a single reg is enough for two words, unless we have VSX, where the FP
1383    registers can hold 128 bits.  */
1384 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE) rs6000_class_max_nregs[(MODE)][(CLASS)]
1385
1386 /* Return nonzero if for CLASS a mode change from FROM to TO is invalid.  */
1387
1388 #define CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS(FROM, TO, CLASS)                       \
1389   (GET_MODE_SIZE (FROM) != GET_MODE_SIZE (TO)                           \
1390    ? ((GET_MODE_SIZE (FROM) < 8 || GET_MODE_SIZE (TO) < 8               \
1391        || TARGET_IEEEQUAD)                                              \
1392       && reg_classes_intersect_p (FLOAT_REGS, CLASS))                   \
1393    : (((TARGET_E500_DOUBLE                                              \
1394         && ((((TO) == DFmode) + ((FROM) == DFmode)) == 1                \
1395             || (((TO) == TFmode) + ((FROM) == TFmode)) == 1             \
1396             || (((TO) == DDmode) + ((FROM) == DDmode)) == 1             \
1397             || (((TO) == TDmode) + ((FROM) == TDmode)) == 1             \
1398             || (((TO) == DImode) + ((FROM) == DImode)) == 1))           \
1399        || (TARGET_SPE                                                   \
1400            && (SPE_VECTOR_MODE (FROM) + SPE_VECTOR_MODE (TO)) == 1))    \
1401       && reg_classes_intersect_p (GENERAL_REGS, CLASS)))
1402
1403 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1404
1405 /* Enumeration to give which calling sequence to use.  */
1406 enum rs6000_abi {
1407   ABI_NONE,
1408   ABI_AIX,                      /* IBM's AIX */
1409   ABI_V4,                       /* System V.4/eabi */
1410   ABI_DARWIN                    /* Apple's Darwin (OS X kernel) */
1411 };
1412
1413 extern enum rs6000_abi rs6000_current_abi;      /* available for use by subtarget */
1414
1415 /* Define this if pushing a word on the stack
1416    makes the stack pointer a smaller address.  */
1417 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1418
1419 /* Offsets recorded in opcodes are a multiple of this alignment factor.  */
1420 #define DWARF_CIE_DATA_ALIGNMENT (-((int) (TARGET_32BIT ? 4 : 8)))
1421
1422 /* Define this to nonzero if the nominal address of the stack frame
1423    is at the high-address end of the local variables;
1424    that is, each additional local variable allocated
1425    goes at a more negative offset in the frame.
1426
1427    On the RS/6000, we grow upwards, from the area after the outgoing
1428    arguments.  */
1429 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD (flag_stack_protect != 0)
1430
1431 /* Size of the outgoing register save area */
1432 #define RS6000_REG_SAVE ((DEFAULT_ABI == ABI_AIX                        \
1433                           || DEFAULT_ABI == ABI_DARWIN)                 \
1434                          ? (TARGET_64BIT ? 64 : 32)                     \
1435                          : 0)
1436
1437 /* Size of the fixed area on the stack */
1438 #define RS6000_SAVE_AREA \
1439   (((DEFAULT_ABI == ABI_AIX || DEFAULT_ABI == ABI_DARWIN) ? 24 : 8)     \
1440    << (TARGET_64BIT ? 1 : 0))
1441
1442 /* MEM representing address to save the TOC register */
1443 #define RS6000_SAVE_TOC gen_rtx_MEM (Pmode, \
1444                                      plus_constant (stack_pointer_rtx, \
1445                                                     (TARGET_32BIT ? 20 : 40)))
1446
1447 /* Align an address */
1448 #define RS6000_ALIGN(n,a) (((n) + (a) - 1) & ~((a) - 1))
1449
1450 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1451    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1452    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1453    of the first local allocated.
1454
1455    On the RS/6000, the frame pointer is the same as the stack pointer,
1456    except for dynamic allocations.  So we start after the fixed area and
1457    outgoing parameter area.  */
1458
1459 #define STARTING_FRAME_OFFSET                                           \
1460   (FRAME_GROWS_DOWNWARD                                                 \
1461    ? 0                                                                  \
1462    : (RS6000_ALIGN (crtl->outgoing_args_size,                           \
1463                     (TARGET_ALTIVEC || TARGET_VSX) ? 16 : 8)            \
1464       + RS6000_SAVE_AREA))
1465
1466 /* Offset from the stack pointer register to an item dynamically
1467    allocated on the stack, e.g., by `alloca'.
1468
1469    The default value for this macro is `STACK_POINTER_OFFSET' plus the
1470    length of the outgoing arguments.  The default is correct for most
1471    machines.  See `function.c' for details.  */
1472 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FUNDECL)                                   \
1473   (RS6000_ALIGN (crtl->outgoing_args_size,                              \
1474                  (TARGET_ALTIVEC || TARGET_VSX) ? 16 : 8)               \
1475    + (STACK_POINTER_OFFSET))
1476
1477 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1478    this says how many the stack pointer really advances by.
1479    On RS/6000, don't define this because there are no push insns.  */
1480 /*  #define PUSH_ROUNDING(BYTES) */
1481
1482 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
1483    On the RS/6000, we define the argument pointer to the start of the fixed
1484    area.  */
1485 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) RS6000_SAVE_AREA
1486
1487 /* Offset from the argument pointer register value to the top of
1488    stack.  This is different from FIRST_PARM_OFFSET because of the
1489    register save area.  */
1490 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) 0
1491
1492 /* Define this if stack space is still allocated for a parameter passed
1493    in a register.  The value is the number of bytes allocated to this
1494    area.  */
1495 #define REG_PARM_STACK_SPACE(FNDECL)    RS6000_REG_SAVE
1496
1497 /* Define this if the above stack space is to be considered part of the
1498    space allocated by the caller.  */
1499 #define OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE(FNTYPE) 1
1500
1501 /* This is the difference between the logical top of stack and the actual sp.
1502
1503    For the RS/6000, sp points past the fixed area.  */
1504 #define STACK_POINTER_OFFSET RS6000_SAVE_AREA
1505
1506 /* Define this if the maximum size of all the outgoing args is to be
1507    accumulated and pushed during the prologue.  The amount can be
1508    found in the variable crtl->outgoing_args_size.  */
1509 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
1510
1511 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1512    popped when returning from a subroutine call.
1513    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1514    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1515    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1516    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.  */
1517
1518 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) 0
1519
1520 /* Define how to find the value returned by a function.
1521    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
1522    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
1523    otherwise, FUNC is 0.  */
1524
1525 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) rs6000_function_value ((VALTYPE), (FUNC))
1526
1527 /* Define how to find the value returned by a library function
1528    assuming the value has mode MODE.  */
1529
1530 #define LIBCALL_VALUE(MODE) rs6000_libcall_value ((MODE))
1531
1532 /* DRAFT_V4_STRUCT_RET defaults off.  */
1533 #define DRAFT_V4_STRUCT_RET 0
1534
1535 /* Let TARGET_RETURN_IN_MEMORY control what happens.  */
1536 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN 0
1537
1538 /* Mode of stack savearea.
1539    FUNCTION is VOIDmode because calling convention maintains SP.
1540    BLOCK needs Pmode for SP.
1541    NONLOCAL needs twice Pmode to maintain both backchain and SP.  */
1542 #define STACK_SAVEAREA_MODE(LEVEL)      \
1543   (LEVEL == SAVE_FUNCTION ? VOIDmode    \
1544   : LEVEL == SAVE_NONLOCAL ? (TARGET_32BIT ? DImode : TImode) : Pmode)
1545
1546 /* Minimum and maximum general purpose registers used to hold arguments.  */
1547 #define GP_ARG_MIN_REG 3
1548 #define GP_ARG_MAX_REG 10
1549 #define GP_ARG_NUM_REG (GP_ARG_MAX_REG - GP_ARG_MIN_REG + 1)
1550
1551 /* Minimum and maximum floating point registers used to hold arguments.  */
1552 #define FP_ARG_MIN_REG 33
1553 #define FP_ARG_AIX_MAX_REG 45
1554 #define FP_ARG_V4_MAX_REG  40
1555 #define FP_ARG_MAX_REG ((DEFAULT_ABI == ABI_AIX                         \
1556                          || DEFAULT_ABI == ABI_DARWIN)                  \
1557                         ? FP_ARG_AIX_MAX_REG : FP_ARG_V4_MAX_REG)
1558 #define FP_ARG_NUM_REG (FP_ARG_MAX_REG - FP_ARG_MIN_REG + 1)
1559
1560 /* Minimum and maximum AltiVec registers used to hold arguments.  */
1561 #define ALTIVEC_ARG_MIN_REG (FIRST_ALTIVEC_REGNO + 2)
1562 #define ALTIVEC_ARG_MAX_REG (ALTIVEC_ARG_MIN_REG + 11)
1563 #define ALTIVEC_ARG_NUM_REG (ALTIVEC_ARG_MAX_REG - ALTIVEC_ARG_MIN_REG + 1)
1564
1565 /* Return registers */
1566 #define GP_ARG_RETURN GP_ARG_MIN_REG
1567 #define FP_ARG_RETURN FP_ARG_MIN_REG
1568 #define ALTIVEC_ARG_RETURN (FIRST_ALTIVEC_REGNO + 2)
1569
1570 /* Flags for the call/call_value rtl operations set up by function_arg */
1571 #define CALL_NORMAL             0x00000000      /* no special processing */
1572 /* Bits in 0x00000001 are unused.  */
1573 #define CALL_V4_CLEAR_FP_ARGS   0x00000002      /* V.4, no FP args passed */
1574 #define CALL_V4_SET_FP_ARGS     0x00000004      /* V.4, FP args were passed */
1575 #define CALL_LONG               0x00000008      /* always call indirect */
1576 #define CALL_LIBCALL            0x00000010      /* libcall */
1577
1578 /* We don't have prologue and epilogue functions to save/restore
1579    everything for most ABIs.  */
1580 #define WORLD_SAVE_P(INFO) 0
1581
1582 /* 1 if N is a possible register number for a function value
1583    as seen by the caller.
1584
1585    On RS/6000, this is r3, fp1, and v2 (for AltiVec).  */
1586 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N)                                       \
1587   ((N) == GP_ARG_RETURN                                                 \
1588    || ((N) == FP_ARG_RETURN && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_FPRS)        \
1589    || ((N) == ALTIVEC_ARG_RETURN && TARGET_ALTIVEC && TARGET_ALTIVEC_ABI))
1590
1591 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
1592    On RS/6000, these are r3-r10 and fp1-fp13.
1593    On AltiVec, v2 - v13 are used for passing vectors.  */
1594 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N)                                         \
1595   ((unsigned) (N) - GP_ARG_MIN_REG < GP_ARG_NUM_REG                     \
1596    || ((unsigned) (N) - ALTIVEC_ARG_MIN_REG < ALTIVEC_ARG_NUM_REG       \
1597        && TARGET_ALTIVEC && TARGET_ALTIVEC_ABI)                         \
1598    || ((unsigned) (N) - FP_ARG_MIN_REG < FP_ARG_NUM_REG                 \
1599        && TARGET_HARD_FLOAT && TARGET_FPRS))
1600 \f
1601 /* Define a data type for recording info about an argument list
1602    during the scan of that argument list.  This data type should
1603    hold all necessary information about the function itself
1604    and about the args processed so far, enough to enable macros
1605    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
1606
1607    On the RS/6000, this is a structure.  The first element is the number of
1608    total argument words, the second is used to store the next
1609    floating-point register number, and the third says how many more args we
1610    have prototype types for.
1611
1612    For ABI_V4, we treat these slightly differently -- `sysv_gregno' is
1613    the next available GP register, `fregno' is the next available FP
1614    register, and `words' is the number of words used on the stack.
1615
1616    The varargs/stdarg support requires that this structure's size
1617    be a multiple of sizeof(int).  */
1618
1619 typedef struct rs6000_args
1620 {
1621   int words;                    /* # words used for passing GP registers */
1622   int fregno;                   /* next available FP register */
1623   int vregno;                   /* next available AltiVec register */
1624   int nargs_prototype;          /* # args left in the current prototype */
1625   int prototype;                /* Whether a prototype was defined */
1626   int stdarg;                   /* Whether function is a stdarg function.  */
1627   int call_cookie;              /* Do special things for this call */
1628   int sysv_gregno;              /* next available GP register */
1629   int intoffset;                /* running offset in struct (darwin64) */
1630   int use_stack;                /* any part of struct on stack (darwin64) */
1631   int named;                    /* false for varargs params */
1632 } CUMULATIVE_ARGS;
1633
1634 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1635    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1636    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1637
1638 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, INDIRECT, N_NAMED_ARGS) \
1639   init_cumulative_args (&CUM, FNTYPE, LIBNAME, FALSE, FALSE, N_NAMED_ARGS)
1640
1641 /* Similar, but when scanning the definition of a procedure.  We always
1642    set NARGS_PROTOTYPE large so we never return an EXPR_LIST.  */
1643
1644 #define INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME) \
1645   init_cumulative_args (&CUM, FNTYPE, LIBNAME, TRUE, FALSE, 1000)
1646
1647 /* Like INIT_CUMULATIVE_ARGS' but only used for outgoing libcalls.  */
1648
1649 #define INIT_CUMULATIVE_LIBCALL_ARGS(CUM, MODE, LIBNAME) \
1650   init_cumulative_args (&CUM, NULL_TREE, LIBNAME, FALSE, TRUE, 0)
1651
1652 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1653    of mode MODE and data type TYPE.
1654    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
1655
1656 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)    \
1657   function_arg_advance (&CUM, MODE, TYPE, NAMED, 0)
1658
1659 /* Determine where to put an argument to a function.
1660    Value is zero to push the argument on the stack,
1661    or a hard register in which to store the argument.
1662
1663    MODE is the argument's machine mode.
1664    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1665     This is null for libcalls where that information may
1666     not be available.
1667    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1668     the preceding args and about the function being called.
1669    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1670     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).
1671
1672    On RS/6000 the first eight words of non-FP are normally in registers
1673    and the rest are pushed.  The first 13 FP args are in registers.
1674
1675    If this is floating-point and no prototype is specified, we use
1676    both an FP and integer register (or possibly FP reg and stack).  Library
1677    functions (when TYPE is zero) always have the proper types for args,
1678    so we can pass the FP value just in one register.  emit_library_function
1679    doesn't support EXPR_LIST anyway.  */
1680
1681 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1682   function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
1683
1684 /* If defined, a C expression which determines whether, and in which
1685    direction, to pad out an argument with extra space.  The value
1686    should be of type `enum direction': either `upward' to pad above
1687    the argument, `downward' to pad below, or `none' to inhibit
1688    padding.  */
1689
1690 #define FUNCTION_ARG_PADDING(MODE, TYPE) function_arg_padding (MODE, TYPE)
1691
1692 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits,
1693    of an argument with the specified mode and type.  If it is not defined,
1694    PARM_BOUNDARY is used for all arguments.  */
1695
1696 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1697   function_arg_boundary (MODE, TYPE)
1698
1699 #define PAD_VARARGS_DOWN \
1700    (FUNCTION_ARG_PADDING (TYPE_MODE (type), type) == downward)
1701
1702 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1703    for profiling a function entry.  */
1704
1705 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO)        \
1706   output_function_profiler ((FILE), (LABELNO));
1707
1708 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
1709    the stack pointer does not matter. No definition is equivalent to
1710    always zero.
1711
1712    On the RS/6000, this is nonzero because we can restore the stack from
1713    its backpointer, which we maintain.  */
1714 #define EXIT_IGNORE_STACK       1
1715
1716 /* Define this macro as a C expression that is nonzero for registers
1717    that are used by the epilogue or the return' pattern.  The stack
1718    and frame pointer registers are already be assumed to be used as
1719    needed.  */
1720
1721 #define EPILOGUE_USES(REGNO)                                    \
1722   ((reload_completed && (REGNO) == LR_REGNO)                    \
1723    || (TARGET_ALTIVEC && (REGNO) == VRSAVE_REGNO)               \
1724    || (crtl->calls_eh_return                                    \
1725        && TARGET_AIX                                            \
1726        && (REGNO) == 2))
1727
1728 \f
1729 /* TRAMPOLINE_TEMPLATE deleted */
1730
1731 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
1732
1733 #define TRAMPOLINE_SIZE rs6000_trampoline_size ()
1734
1735 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
1736    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
1737    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
1738
1739 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(ADDR, FNADDR, CXT)                \
1740   rs6000_initialize_trampoline (ADDR, FNADDR, CXT)
1741 \f
1742 /* Definitions for __builtin_return_address and __builtin_frame_address.
1743    __builtin_return_address (0) should give link register (65), enable
1744    this.  */
1745 /* This should be uncommented, so that the link register is used, but
1746    currently this would result in unmatched insns and spilling fixed
1747    registers so we'll leave it for another day.  When these problems are
1748    taken care of one additional fetch will be necessary in RETURN_ADDR_RTX.
1749    (mrs) */
1750 /* #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME */
1751
1752 /* Number of bytes into the frame return addresses can be found.  See
1753    rs6000_stack_info in rs6000.c for more information on how the different
1754    abi's store the return address.  */
1755 #define RETURN_ADDRESS_OFFSET                                           \
1756  ((DEFAULT_ABI == ABI_AIX                                               \
1757    || DEFAULT_ABI == ABI_DARWIN)        ? (TARGET_32BIT ? 8 : 16) :     \
1758   (DEFAULT_ABI == ABI_V4)               ? 4 :                           \
1759   (internal_error ("RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"), 0))
1760
1761 /* The current return address is in link register (65).  The return address
1762    of anything farther back is accessed normally at an offset of 8 from the
1763    frame pointer.  */
1764 #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAME)                 \
1765   (rs6000_return_addr (COUNT, FRAME))
1766
1767 \f
1768 /* Definitions for register eliminations.
1769
1770    We have two registers that can be eliminated on the RS/6000.  First, the
1771    frame pointer register can often be eliminated in favor of the stack
1772    pointer register.  Secondly, the argument pointer register can always be
1773    eliminated; it is replaced with either the stack or frame pointer.
1774
1775    In addition, we use the elimination mechanism to see if r30 is needed
1776    Initially we assume that it isn't.  If it is, we spill it.  This is done
1777    by making it an eliminable register.  We replace it with itself so that
1778    if it isn't needed, then existing uses won't be modified.  */
1779
1780 /* This is an array of structures.  Each structure initializes one pair
1781    of eliminable registers.  The "from" register number is given first,
1782    followed by "to".  Eliminations of the same "from" register are listed
1783    in order of preference.  */
1784 #define ELIMINABLE_REGS                                 \
1785 {{ HARD_FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},    \
1786  { FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},         \
1787  { FRAME_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},    \
1788  { ARG_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},           \
1789  { ARG_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},      \
1790  { RS6000_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM, RS6000_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM } }
1791
1792 /* Given FROM and TO register numbers, say whether this elimination is allowed.
1793    Frame pointer elimination is automatically handled.
1794
1795    For the RS/6000, if frame pointer elimination is being done, we would like
1796    to convert ap into fp, not sp.
1797
1798    We need r30 if -mminimal-toc was specified, and there are constant pool
1799    references.  */
1800
1801 #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO)                                         \
1802  ((FROM) == ARG_POINTER_REGNUM && (TO) == STACK_POINTER_REGNUM          \
1803   ? ! frame_pointer_needed                                              \
1804   : (FROM) == RS6000_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM                            \
1805   ? ! TARGET_MINIMAL_TOC || TARGET_NO_TOC || get_pool_size () == 0      \
1806   : 1)
1807
1808 /* Define the offset between two registers, one to be eliminated, and the other
1809    its replacement, at the start of a routine.  */
1810 #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
1811   ((OFFSET) = rs6000_initial_elimination_offset(FROM, TO))
1812 \f
1813 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
1814
1815 #define HAVE_PRE_DECREMENT 1
1816 #define HAVE_PRE_INCREMENT 1
1817 #define HAVE_PRE_MODIFY_DISP 1
1818 #define HAVE_PRE_MODIFY_REG 1
1819
1820 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
1821
1822 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
1823    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
1824    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
1825    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
1826    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
1827
1828 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO)                             \
1829 ((REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER                                \
1830  ? (REGNO) <= 31 || (REGNO) == 67                               \
1831    || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM                           \
1832  : (reg_renumber[REGNO] >= 0                                    \
1833     && (reg_renumber[REGNO] <= 31 || reg_renumber[REGNO] == 67  \
1834         || reg_renumber[REGNO] == FRAME_POINTER_REGNUM)))
1835
1836 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO)                              \
1837 ((REGNO) < FIRST_PSEUDO_REGISTER                                \
1838  ? ((REGNO) > 0 && (REGNO) <= 31) || (REGNO) == 67              \
1839    || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM                           \
1840  : (reg_renumber[REGNO] > 0                                     \
1841     && (reg_renumber[REGNO] <= 31 || reg_renumber[REGNO] == 67  \
1842         || reg_renumber[REGNO] == FRAME_POINTER_REGNUM)))
1843
1844 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
1845    or if it is a pseudo reg in the non-strict case.  */
1846 #define INT_REG_OK_FOR_INDEX_P(X, STRICT)                       \
1847   ((!(STRICT) && REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)            \
1848    || REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X)))
1849
1850 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
1851    or if it is a pseudo reg in the non-strict case.  */
1852 #define INT_REG_OK_FOR_BASE_P(X, STRICT)                        \
1853   ((!(STRICT) && REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)            \
1854    || REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X)))
1855
1856 \f
1857 /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
1858
1859 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1860
1861 /* Recognize any constant value that is a valid address.  */
1862
1863 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
1864   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF              \
1865    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == CONST                \
1866    || GET_CODE (X) == HIGH)
1867
1868 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
1869    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.
1870
1871    On the RS/6000, all integer constants are acceptable, most won't be valid
1872    for particular insns, though.  Only easy FP constants are
1873    acceptable.  */
1874
1875 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)                                \
1876   (((GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE                               \
1877      && GET_CODE (X) != CONST_VECTOR)                           \
1878     || GET_MODE (X) == VOIDmode                                 \
1879     || (TARGET_POWERPC64 && GET_MODE (X) == DImode)             \
1880     || easy_fp_constant (X, GET_MODE (X))                       \
1881     || easy_vector_constant (X, GET_MODE (X)))                  \
1882    && !rs6000_tls_referenced_p (X))
1883
1884 #define EASY_VECTOR_15(n) ((n) >= -16 && (n) <= 15)
1885 #define EASY_VECTOR_15_ADD_SELF(n) (!EASY_VECTOR_15((n))        \
1886                                     && EASY_VECTOR_15((n) >> 1) \
1887                                     && ((n) & 1) == 0)
1888
1889 \f
1890 /* Try a machine-dependent way of reloading an illegitimate address
1891    operand.  If we find one, push the reload and jump to WIN.  This
1892    macro is used in only one place: `find_reloads_address' in reload.c.
1893
1894    Implemented on rs6000 by rs6000_legitimize_reload_address.
1895    Note that (X) is evaluated twice; this is safe in current usage.  */
1896
1897 #define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS(X,MODE,OPNUM,TYPE,IND_LEVELS,WIN)          \
1898 do {                                                                         \
1899   int win;                                                                   \
1900   (X) = rs6000_legitimize_reload_address ((X), (MODE), (OPNUM),              \
1901                         (int)(TYPE), (IND_LEVELS), &win);                    \
1902   if ( win )                                                                 \
1903     goto WIN;                                                                \
1904 } while (0)
1905
1906 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
1907    has an effect that depends on the machine mode it is used for.  */
1908
1909 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)                \
1910 do {                                                            \
1911   if (rs6000_mode_dependent_address (ADDR))                     \
1912     goto LABEL;                                                 \
1913 } while (0)
1914
1915 #define FIND_BASE_TERM rs6000_find_base_term
1916 \f
1917 /* The register number of the register used to address a table of
1918    static data addresses in memory.  In some cases this register is
1919    defined by a processor's "application binary interface" (ABI).
1920    When this macro is defined, RTL is generated for this register
1921    once, as with the stack pointer and frame pointer registers.  If
1922    this macro is not defined, it is up to the machine-dependent files
1923    to allocate such a register (if necessary).  */
1924
1925 #define RS6000_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM 30
1926 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM (flag_pic ? RS6000_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM : INVALID_REGNUM)
1927
1928 #define TOC_REGISTER (TARGET_MINIMAL_TOC ? RS6000_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM : 2)
1929
1930 /* Define this macro if the register defined by
1931    `PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM' is clobbered by calls.  Do not define
1932    this macro if `PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM' is not defined.  */
1933
1934 /* #define PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED */
1935
1936 /* A C expression that is nonzero if X is a legitimate immediate
1937    operand on the target machine when generating position independent
1938    code.  You can assume that X satisfies `CONSTANT_P', so you need
1939    not check this.  You can also assume FLAG_PIC is true, so you need
1940    not check it either.  You need not define this macro if all
1941    constants (including `SYMBOL_REF') can be immediate operands when
1942    generating position independent code.  */
1943
1944 /* #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (X) */
1945 \f
1946 /* Define this if some processing needs to be done immediately before
1947    emitting code for an insn.  */
1948
1949 #define FINAL_PRESCAN_INSN(INSN,OPERANDS,NOPERANDS) \
1950   rs6000_final_prescan_insn (INSN, OPERANDS, NOPERANDS)
1951
1952 /* Specify the machine mode that this machine uses
1953    for the index in the tablejump instruction.  */
1954 #define CASE_VECTOR_MODE SImode
1955
1956 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
1957    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
1958    table.
1959    Do not define this if the table should contain absolute addresses.  */
1960 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1
1961
1962 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
1963 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 0
1964
1965 /* This flag, if defined, says the same insns that convert to a signed fixnum
1966    also convert validly to an unsigned one.  */
1967
1968 /* #define FIXUNS_TRUNC_LIKE_FIX_TRUNC */
1969
1970 /* An integer expression for the size in bits of the largest integer machine
1971    mode that should actually be used.  */
1972
1973 /* Allow pairs of registers to be used, which is the intent of the default.  */
1974 #define MAX_FIXED_MODE_SIZE GET_MODE_BITSIZE (TARGET_POWERPC64 ? TImode : DImode)
1975
1976 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
1977    in one reasonably fast instruction.  */
1978 #define MOVE_MAX (! TARGET_POWERPC64 ? 4 : 8)
1979 #define MAX_MOVE_MAX 8
1980
1981 /* Nonzero if access to memory by bytes is no faster than for words.
1982    Also nonzero if doing byte operations (specifically shifts) in registers
1983    is undesirable.  */
1984 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
1985
1986 /* Define if operations between registers always perform the operation
1987    on the full register even if a narrower mode is specified.  */
1988 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
1989
1990 /* Define if loading in MODE, an integral mode narrower than BITS_PER_WORD
1991    will either zero-extend or sign-extend.  The value of this macro should
1992    be the code that says which one of the two operations is implicitly
1993    done, UNKNOWN if none.  */
1994 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
1995
1996 /* Define if loading short immediate values into registers sign extends.  */
1997 #define SHORT_IMMEDIATES_SIGN_EXTEND
1998 \f
1999 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
2000    is done just by pretending it is already truncated.  */
2001 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2002
2003 /* The cntlzw and cntlzd instructions return 32 and 64 for input of zero.  */
2004 #define CLZ_DEFINED_VALUE_AT_ZERO(MODE, VALUE) \
2005   ((VALUE) = ((MODE) == SImode ? 32 : 64), 1)
2006
2007 /* The CTZ patterns return -1 for input of zero.  */
2008 #define CTZ_DEFINED_VALUE_AT_ZERO(MODE, VALUE) ((VALUE) = -1, 1)
2009
2010 /* Specify the machine mode that pointers have.
2011    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
2012    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
2013 extern unsigned rs6000_pmode;
2014 #define Pmode ((enum machine_mode)rs6000_pmode)
2015
2016 /* Supply definition of STACK_SIZE_MODE for allocate_dynamic_stack_space.  */
2017 #define STACK_SIZE_MODE (TARGET_32BIT ? SImode : DImode)
2018
2019 /* Mode of a function address in a call instruction (for indexing purposes).
2020    Doesn't matter on RS/6000.  */
2021 #define FUNCTION_MODE SImode
2022
2023 /* Define this if addresses of constant functions
2024    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
2025    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
2026    but a CALL with constant address is cheap.  */
2027 #define NO_FUNCTION_CSE
2028
2029 /* Define this to be nonzero if shift instructions ignore all but the low-order
2030    few bits.
2031
2032    The sle and sre instructions which allow SHIFT_COUNT_TRUNCATED
2033    have been dropped from the PowerPC architecture.  */
2034
2035 #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED (TARGET_POWER ? 1 : 0)
2036
2037 /* Adjust the length of an INSN.  LENGTH is the currently-computed length and
2038    should be adjusted to reflect any required changes.  This macro is used when
2039    there is some systematic length adjustment required that would be difficult
2040    to express in the length attribute.  */
2041
2042 /* #define ADJUST_INSN_LENGTH(X,LENGTH) */
2043
2044 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a
2045    COMPARE, return the mode to be used for the comparison.  For
2046    floating-point, CCFPmode should be used.  CCUNSmode should be used
2047    for unsigned comparisons.  CCEQmode should be used when we are
2048    doing an inequality comparison on the result of a
2049    comparison.  CCmode should be used in all other cases.  */
2050
2051 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y) \
2052   (SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (X)) ? CCFPmode        \
2053    : (OP) == GTU || (OP) == LTU || (OP) == GEU || (OP) == LEU ? CCUNSmode \
2054    : (((OP) == EQ || (OP) == NE) && COMPARISON_P (X)                      \
2055       ? CCEQmode : CCmode))
2056
2057 /* Can the condition code MODE be safely reversed?  This is safe in
2058    all cases on this port, because at present it doesn't use the
2059    trapping FP comparisons (fcmpo).  */
2060 #define REVERSIBLE_CC_MODE(MODE) 1
2061
2062 /* Given a condition code and a mode, return the inverse condition.  */
2063 #define REVERSE_CONDITION(CODE, MODE) rs6000_reverse_condition (MODE, CODE)
2064
2065 \f
2066 /* Control the assembler format that we output.  */
2067
2068 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
2069    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at
2070    the end of the line.  */
2071 #define ASM_COMMENT_START " #"
2072
2073 /* Flag to say the TOC is initialized */
2074 extern int toc_initialized;
2075
2076 /* Macro to output a special constant pool entry.  Go to WIN if we output
2077    it.  Otherwise, it is written the usual way.
2078
2079    On the RS/6000, toc entries are handled this way.  */
2080
2081 #define ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY(FILE, X, MODE, ALIGN, LABELNO, WIN) \
2082 { if (ASM_OUTPUT_SPECIAL_POOL_ENTRY_P (X, MODE))                          \
2083     {                                                                     \
2084       output_toc (FILE, X, LABELNO, MODE);                                \
2085       goto WIN;                                                           \
2086     }                                                                     \
2087 }
2088
2089 #ifdef HAVE_GAS_WEAK
2090 #define RS6000_WEAK 1
2091 #else
2092 #define RS6000_WEAK 0
2093 #endif
2094
2095 #if RS6000_WEAK
2096 /* Used in lieu of ASM_WEAKEN_LABEL.  */
2097 #define ASM_WEAKEN_DECL(FILE, DECL, NAME, VAL)                          \
2098   do                                                                    \
2099     {                                                                   \
2100       fputs ("\t.weak\t", (FILE));                                      \
2101       RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));                          \
2102       if ((DECL) && TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL                   \
2103           && DEFAULT_ABI == ABI_AIX && DOT_SYMBOLS)                     \
2104         {                                                               \
2105           if (TARGET_XCOFF)                                             \
2106             fputs ("[DS]", (FILE));                                     \
2107           fputs ("\n\t.weak\t.", (FILE));                               \
2108           RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));                      \
2109         }                                                               \
2110       fputc ('\n', (FILE));                                             \
2111       if (VAL)                                                          \
2112         {                                                               \
2113           ASM_OUTPUT_DEF ((FILE), (NAME), (VAL));                       \
2114           if ((DECL) && TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL               \
2115               && DEFAULT_ABI == ABI_AIX && DOT_SYMBOLS)                 \
2116             {                                                           \
2117               fputs ("\t.set\t.", (FILE));                              \
2118               RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));                  \
2119               fputs (",.", (FILE));                                     \
2120               RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (VAL));                   \
2121               fputc ('\n', (FILE));                                     \
2122             }                                                           \
2123         }                                                               \
2124     }                                                                   \
2125   while (0)
2126 #endif
2127
2128 #if HAVE_GAS_WEAKREF
2129 #define ASM_OUTPUT_WEAKREF(FILE, DECL, NAME, VALUE)                     \
2130   do                                                                    \
2131     {                                                                   \
2132       fputs ("\t.weakref\t", (FILE));                                   \
2133       RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));                          \
2134       fputs (", ", (FILE));                                             \
2135       RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (VALUE));                         \
2136       if ((DECL) && TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL                   \
2137           && DEFAULT_ABI == ABI_AIX && DOT_SYMBOLS)                     \
2138         {                                                               \
2139           fputs ("\n\t.weakref\t.", (FILE));                            \
2140           RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (NAME));                      \
2141           fputs (", .", (FILE));                                        \
2142           RS6000_OUTPUT_BASENAME ((FILE), (VALUE));                     \
2143         }                                                               \
2144       fputc ('\n', (FILE));                                             \
2145     } while (0)
2146 #endif
2147
2148 /* This implements the `alias' attribute.  */
2149 #undef  ASM_OUTPUT_DEF_FROM_DECLS
2150 #define ASM_OUTPUT_DEF_FROM_DECLS(FILE, DECL, TARGET)                   \
2151   do                                                                    \
2152     {                                                                   \
2153       const char *alias = XSTR (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0), 0);          \
2154       const char *name = IDENTIFIER_POINTER (TARGET);                   \
2155       if (TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL                             \
2156           && DEFAULT_ABI == ABI_AIX && DOT_SYMBOLS)                     \
2157         {                                                               \
2158           if (TREE_PUBLIC (DECL))                                       \
2159             {                                                           \
2160               if (!RS6000_WEAK || !DECL_WEAK (DECL))                    \
2161                 {                                                       \
2162                   fputs ("\t.globl\t.", FILE);                          \
2163                   RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, alias);                 \
2164                   putc ('\n', FILE);                                    \
2165                 }                                                       \
2166             }                                                           \
2167           else if (TARGET_XCOFF)                                        \
2168             {                                                           \
2169               fputs ("\t.lglobl\t.", FILE);                             \
2170               RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, alias);                     \
2171               putc ('\n', FILE);                                        \
2172             }                                                           \
2173           fputs ("\t.set\t.", FILE);                                    \
2174           RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, alias);                         \
2175           fputs (",.", FILE);                                           \
2176           RS6000_OUTPUT_BASENAME (FILE, name);                          \
2177           fputc ('\n', FILE);                                           \
2178         }                                                               \
2179       ASM_OUTPUT_DEF (FILE, alias, name);                               \
2180     }                                                                   \
2181    while (0)
2182
2183 #define TARGET_ASM_FILE_START rs6000_file_start
2184
2185 /* Output to assembler file text saying following lines
2186    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
2187
2188 #define ASM_APP_ON ""
2189
2190 /* Output to assembler file text saying following lines
2191    no longer contain unusual constructs.  */
2192
2193 #define ASM_APP_OFF ""
2194
2195 /* How to refer to registers in assembler output.
2196    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
2197
2198 extern char rs6000_reg_names[][8];      /* register names (0 vs. %r0).  */
2199
2200 #define REGISTER_NAMES                                                  \
2201 {                                                                       \
2202   &rs6000_reg_names[ 0][0],     /* r0   */                              \
2203   &rs6000_reg_names[ 1][0],     /* r1   */                              \
2204   &rs6000_reg_names[ 2][0],     /* r2   */                              \
2205   &rs6000_reg_names[ 3][0],     /* r3   */                              \
2206   &rs6000_reg_names[ 4][0],     /* r4   */                              \
2207   &rs6000_reg_names[ 5][0],     /* r5   */                              \
2208   &rs6000_reg_names[ 6][0],     /* r6   */                              \
2209   &rs6000_reg_names[ 7][0],     /* r7   */                              \
2210   &rs6000_reg_names[ 8][0],     /* r8   */                              \
2211   &rs6000_reg_names[ 9][0],     /* r9   */                              \
2212   &rs6000_reg_names[10][0],     /* r10  */                              \
2213   &rs6000_reg_names[11][0],     /* r11  */                              \
2214   &rs6000_reg_names[12][0],     /* r12  */                              \
2215   &rs6000_reg_names[13][0],     /* r13  */                              \
2216   &rs6000_reg_names[14][0],     /* r14  */                              \
2217   &rs6000_reg_names[15][0],     /* r15  */                              \
2218   &rs6000_reg_names[16][0],     /* r16  */                              \
2219   &rs6000_reg_names[17][0],     /* r17  */                              \
2220   &rs6000_reg_names[18][0],     /* r18  */                              \
2221   &rs6000_reg_names[19][0],     /* r19  */                              \
2222   &rs6000_reg_names[20][0],     /* r20  */                              \
2223   &rs6000_reg_names[21][0],     /* r21  */                              \
2224   &rs6000_reg_names[22][0],     /* r22  */                              \
2225   &rs6000_reg_names[23][0],     /* r23  */                              \
2226   &rs6000_reg_names[24][0],     /* r24  */                              \
2227   &rs6000_reg_names[25][0],     /* r25  */                              \
2228   &rs6000_reg_names[26][0],     /* r26  */                              \
2229   &rs6000_reg_names[27][0],     /* r27  */                              \
2230   &rs6000_reg_names[28][0],     /* r28  */                              \
2231   &rs6000_reg_names[29][0],     /* r29  */                              \
2232   &rs6000_reg_names[30][0],     /* r30  */                              \
2233   &rs6000_reg_names[31][0],     /* r31  */                              \
2234                                                                         \
2235   &rs6000_reg_names[32][0],     /* fr0  */                              \
2236   &rs6000_reg_names[33][0],     /* fr1  */                              \
2237   &rs6000_reg_names[34][0],     /* fr2  */                              \
2238   &rs6000_reg_names[35][0],     /* fr3  */                              \
2239   &rs6000_reg_names[36][0],     /* fr4  */                              \
2240   &rs6000_reg_names[37][0],     /* fr5  */                              \
2241   &rs6000_reg_names[38][0],     /* fr6  */                              \
2242   &rs6000_reg_names[39][0],     /* fr7  */                              \
2243   &rs6000_reg_names[40][0],     /* fr8  */                              \
2244   &rs6000_reg_names[41][0],     /* fr9  */                              \
2245   &rs6000_reg_names[42][0],     /* fr10 */                              \
2246   &rs6000_reg_names[43][0],     /* fr11 */                              \
2247   &rs6000_reg_names[44][0],     /* fr12 */                              \
2248   &rs6000_reg_names[45][0],     /* fr13 */                              \
2249   &rs6000_reg_names[46][0],     /* fr14 */                              \
2250   &rs6000_reg_names[47][0],     /* fr15 */                              \
2251   &rs6000_reg_names[48][0],     /* fr16 */                              \
2252   &rs6000_reg_names[49][0],     /* fr17 */                              \
2253   &rs6000_reg_names[50][0],     /* fr18 */                              \
2254   &rs6000_reg_names[51][0],     /* fr19 */                              \
2255   &rs6000_reg_names[52][0],     /* fr20 */                              \
2256   &rs6000_reg_names[53][0],     /* fr21 */                              \
2257   &rs6000_reg_names[54][0],     /* fr22 */                              \
2258   &rs6000_reg_names[55][0],     /* fr23 */                              \
2259   &rs6000_reg_names[56][0],     /* fr24 */                              \
2260   &rs6000_reg_names[57][0],     /* fr25 */                              \
2261   &rs6000_reg_names[58][0],     /* fr26 */                              \
2262   &rs6000_reg_names[59][0],     /* fr27 */                              \
2263   &rs6000_reg_names[60][0],     /* fr28 */                              \
2264   &rs6000_reg_names[61][0],     /* fr29 */                              \
2265   &rs6000_reg_names[62][0],     /* fr30 */                              \
2266   &rs6000_reg_names[63][0],     /* fr31 */                              \
2267                                                                         \
2268   &rs6000_reg_names[64][0],     /* mq   */                              \
2269   &rs6000_reg_names[65][0],     /* lr   */                              \
2270   &rs6000_reg_names[66][0],     /* ctr  */                              \
2271   &rs6000_reg_names[67][0],     /* ap   */                              \
2272                                                                         \
2273   &rs6000_reg_names[68][0],     /* cr0  */                              \
2274   &rs6000_reg_names[69][0],     /* cr1  */                              \
2275   &rs6000_reg_names[70][0],     /* cr2  */                              \
2276   &rs6000_reg_names[71][0],     /* cr3  */                              \
2277   &rs6000_reg_names[72][0],     /* cr4  */                              \
2278   &rs6000_reg_names[73][0],     /* cr5  */                              \
2279   &rs6000_reg_names[74][0],     /* cr6  */                              \
2280   &rs6000_reg_names[75][0],     /* cr7  */                              \
2281                                                                         \
2282   &rs6000_reg_names[76][0],     /* xer  */                              \
2283                                                                         \
2284   &rs6000_reg_names[77][0],     /* v0  */                               \
2285   &rs6000_reg_names[78][0],     /* v1  */                               \
2286   &rs6000_reg_names[79][0],     /* v2  */                               \
2287   &rs6000_reg_names[80][0],     /* v3  */                               \
2288   &rs6000_reg_names[81][0],     /* v4  */                               \
2289   &rs6000_reg_names[82][0],     /* v5  */                               \
2290   &rs6000_reg_names[83][0],     /* v6  */                               \
2291   &rs6000_reg_names[84][0],     /* v7  */                               \
2292   &rs6000_reg_names[85][0],     /* v8  */                               \
2293   &rs6000_reg_names[86][0],     /* v9  */                               \
2294   &rs6000_reg_names[87][0],     /* v10  */                              \
2295   &rs6000_reg_names[88][0],     /* v11  */                              \
2296   &rs6000_reg_names[89][0],     /* v12  */                              \
2297   &rs6000_reg_names[90][0],     /* v13  */                              \
2298   &rs6000_reg_names[91][0],     /* v14  */                              \
2299   &rs6000_reg_names[92][0],     /* v15  */                              \
2300   &rs6000_reg_names[93][0],     /* v16  */                              \
2301   &rs6000_reg_names[94][0],     /* v17  */                              \
2302   &rs6000_reg_names[95][0],     /* v18  */                              \
2303   &rs6000_reg_names[96][0],     /* v19  */                              \
2304   &rs6000_reg_names[97][0],     /* v20  */                              \
2305   &rs6000_reg_names[98][0],     /* v21  */                              \
2306   &rs6000_reg_names[99][0],     /* v22  */                              \
2307   &rs6000_reg_names[100][0],    /* v23  */                              \
2308   &rs6000_reg_names[101][0],    /* v24  */                              \
2309   &rs6000_reg_names[102][0],    /* v25  */                              \
2310   &rs6000_reg_names[103][0],    /* v26  */                              \
2311   &rs6000_reg_names[104][0],    /* v27  */                              \
2312   &rs6000_reg_names[105][0],    /* v28  */                              \
2313   &rs6000_reg_names[106][0],    /* v29  */                              \
2314   &rs6000_reg_names[107][0],    /* v30  */                              \
2315   &rs6000_reg_names[108][0],    /* v31  */                              \
2316   &rs6000_reg_names[109][0],    /* vrsave  */                           \
2317   &rs6000_reg_names[110][0],    /* vscr  */                             \
2318   &rs6000_reg_names[111][0],    /* spe_acc */                           \
2319   &rs6000_reg_names[112][0],    /* spefscr */                           \
2320   &rs6000_reg_names[113][0],    /* sfp  */                              \
2321 }
2322
2323 /* Table of additional register names to use in user input.  */
2324
2325 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
2326  {{"r0",    0}, {"r1",    1}, {"r2",    2}, {"r3",    3},       \
2327   {"r4",    4}, {"r5",    5}, {"r6",    6}, {"r7",    7},       \
2328   {"r8",    8}, {"r9",    9}, {"r10",  10}, {"r11",  11},       \
2329   {"r12",  12}, {"r13",  13}, {"r14",  14}, {"r15",  15},       \
2330   {"r16",  16}, {"r17",  17}, {"r18",  18}, {"r19",  19},       \
2331   {"r20",  20}, {"r21",  21}, {"r22",  22}, {"r23",  23},       \
2332   {"r24",  24}, {"r25",  25}, {"r26",  26}, {"r27",  27},       \
2333   {"r28",  28}, {"r29",  29}, {"r30",  30}, {"r31",  31},       \
2334   {"fr0",  32}, {"fr1",  33}, {"fr2",  34}, {"fr3",  35},       \
2335   {"fr4",  36}, {"fr5",  37}, {"fr6",  38}, {"fr7",  39},       \
2336   {"fr8",  40}, {"fr9",  41}, {"fr10", 42}, {"fr11", 43},       \
2337   {"fr12", 44}, {"fr13", 45}, {"fr14", 46}, {"fr15", 47},       \
2338   {"fr16", 48}, {"fr17", 49}, {"fr18", 50}, {"fr19", 51},       \
2339   {"fr20", 52}, {"fr21", 53}, {"fr22", 54}, {"fr23", 55},       \
2340   {"fr24", 56}, {"fr25", 57}, {"fr26", 58}, {"fr27", 59},       \
2341   {"fr28", 60}, {"fr29", 61}, {"fr30", 62}, {"fr31", 63},       \
2342   {"v0",   77}, {"v1",   78}, {"v2",   79}, {"v3",   80},       \
2343   {"v4",   81}, {"v5",   82}, {"v6",   83}, {"v7",   84},       \
2344   {"v8",   85}, {"v9",   86}, {"v10",  87}, {"v11",  88},       \
2345   {"v12",  89}, {"v13",  90}, {"v14",  91}, {"v15",  92},       \
2346   {"v16",  93}, {"v17",  94}, {"v18",  95}, {"v19",  96},       \
2347   {"v20",  97}, {"v21",  98}, {"v22",  99}, {"v23",  100},      \
2348   {"v24",  101},{"v25",  102},{"v26",  103},{"v27",  104},      \
2349   {"v28",  105},{"v29",  106},{"v30",  107},{"v31",  108},      \
2350   {"vrsave", 109}, {"vscr", 110},                               \
2351   {"spe_acc", 111}, {"spefscr", 112},                           \
2352   /* no additional names for: mq, lr, ctr, ap */                \
2353   {"cr0",  68}, {"cr1",  69}, {"cr2",  70}, {"cr3",  71},       \
2354   {"cr4",  72}, {"cr5",  73}, {"cr6",  74}, {"cr7",  75},       \
2355   {"cc",   68}, {"sp",    1}, {"toc",   2},                     \
2356   /* VSX registers overlaid on top of FR, Altivec registers */  \
2357   {"vs0",  32}, {"vs1",  33}, {"vs2",  34}, {"vs3",  35},       \
2358   {"vs4",  36}, {"vs5",  37}, {"vs6",  38}, {"vs7",  39},       \
2359   {"vs8",  40}, {"vs9",  41}, {"vs10", 42}, {"vs11", 43},       \
2360   {"vs12", 44}, {"vs13", 45}, {"vs14", 46}, {"vs15", 47},       \
2361   {"vs16", 48}, {"vs17", 49}, {"vs18", 50}, {"vs19", 51},       \
2362   {"vs20", 52}, {"vs21", 53}, {"vs22", 54}, {"vs23", 55},       \
2363   {"vs24", 56}, {"vs25", 57}, {"vs26", 58}, {"vs27", 59},       \
2364   {"vs28", 60}, {"vs29", 61}, {"vs30", 62}, {"vs31", 63},       \
2365   {"vs32", 77}, {"vs33", 78}, {"vs34", 79}, {"vs35", 80},       \
2366   {"vs36", 81}, {"vs37", 82}, {"vs38", 83}, {"vs39", 84},       \
2367   {"vs40", 85}, {"vs41", 86}, {"vs42", 87}, {"vs43", 88},       \
2368   {"vs44", 89}, {"vs45", 90}, {"vs46", 91}, {"vs47", 92},       \
2369   {"vs48", 93}, {"vs49", 94}, {"vs50", 95}, {"vs51", 96},       \
2370   {"vs52", 97}, {"vs53", 98}, {"vs54", 99}, {"vs55", 100},      \
2371   {"vs56", 101},{"vs57", 102},{"vs58", 103},{"vs59", 104},      \
2372   {"vs60", 105},{"vs61", 106},{"vs62", 107},{"vs63", 108} }
2373
2374 /* Text to write out after a CALL that may be replaced by glue code by
2375    the loader.  This depends on the AIX version.  */
2376 #define RS6000_CALL_GLUE "cror 31,31,31"
2377
2378 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
2379
2380 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL) \
2381   do { char buf[100];                                   \
2382        fputs ("\t.long ", FILE);                        \
2383        ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", VALUE);   \
2384        assemble_name (FILE, buf);                       \
2385        putc ('-', FILE);                                \
2386        ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (buf, "L", REL);     \
2387        assemble_name (FILE, buf);                       \
2388        putc ('\n', FILE);                               \
2389      } while (0)
2390
2391 /* This is how to output an assembler line
2392    that says to advance the location counter
2393    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
2394
2395 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)      \
2396   if ((LOG) != 0)                       \
2397     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (LOG))
2398
2399 /* Pick up the return address upon entry to a procedure. Used for
2400    dwarf2 unwind information.  This also enables the table driven
2401    mechanism.  */
2402
2403 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX   gen_rtx_REG (Pmode, LR_REGNO)
2404 #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN  DWARF_FRAME_REGNUM (LR_REGNO)
2405
2406 /* Describe how we implement __builtin_eh_return.  */
2407 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 4 ? (N) + 3 : INVALID_REGNUM)
2408 #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX  gen_rtx_REG (Pmode, 10)
2409
2410 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
2411    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
2412    For `%' followed by punctuation, CODE is the punctuation and X is null.  */
2413
2414 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  print_operand (FILE, X, CODE)
2415
2416 /* Define which CODE values are valid.  */
2417
2418 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE)  \
2419   ((CODE) == '.' || (CODE) == '&')
2420
2421 /* Print a memory address as an operand to reference that memory location.  */
2422
2423 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR) print_operand_address (FILE, ADDR)
2424
2425 #define OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA(STREAM, X, FAIL)                \
2426   do                                                            \
2427     if (!rs6000_output_addr_const_extra (STREAM, X))            \
2428       goto FAIL;                                                \
2429   while (0)
2430
2431 /* uncomment for disabling the corresponding default options */
2432 /* #define  MACHINE_no_sched_interblock */
2433 /* #define  MACHINE_no_sched_speculative */
2434 /* #define  MACHINE_no_sched_speculative_load */
2435
2436 /* General flags.  */
2437 extern int flag_pic;
2438 extern int optimize;
2439 extern int flag_expensive_optimizations;
2440 extern int frame_pointer_needed;
2441
2442 enum rs6000_builtins
2443 {
2444   /* AltiVec builtins.  */
2445   ALTIVEC_BUILTIN_ST_INTERNAL_4si,
2446   ALTIVEC_BUILTIN_LD_INTERNAL_4si,
2447   ALTIVEC_BUILTIN_ST_INTERNAL_8hi,
2448   ALTIVEC_BUILTIN_LD_INTERNAL_8hi,
2449   ALTIVEC_BUILTIN_ST_INTERNAL_16qi,
2450   ALTIVEC_BUILTIN_LD_INTERNAL_16qi,
2451   ALTIVEC_BUILTIN_ST_INTERNAL_4sf,
2452   ALTIVEC_BUILTIN_LD_INTERNAL_4sf,
2453   ALTIVEC_BUILTIN_VADDUBM,
2454   ALTIVEC_BUILTIN_VADDUHM,
2455   ALTIVEC_BUILTIN_VADDUWM,
2456   ALTIVEC_BUILTIN_VADDFP,
2457   ALTIVEC_BUILTIN_VADDCUW,
2458   ALTIVEC_BUILTIN_VADDUBS,
2459   ALTIVEC_BUILTIN_VADDSBS,
2460   ALTIVEC_BUILTIN_VADDUHS,
2461   ALTIVEC_BUILTIN_VADDSHS,
2462   ALTIVEC_BUILTIN_VADDUWS,
2463   ALTIVEC_BUILTIN_VADDSWS,
2464   ALTIVEC_BUILTIN_VAND,
2465   ALTIVEC_BUILTIN_VANDC,
2466   ALTIVEC_BUILTIN_VAVGUB,
2467   ALTIVEC_BUILTIN_VAVGSB,
2468   ALTIVEC_BUILTIN_VAVGUH,
2469   ALTIVEC_BUILTIN_VAVGSH,
2470   ALTIVEC_BUILTIN_VAVGUW,
2471   ALTIVEC_BUILTIN_VAVGSW,
2472   ALTIVEC_BUILTIN_VCFUX,
2473   ALTIVEC_BUILTIN_VCFSX,
2474   ALTIVEC_BUILTIN_VCTSXS,
2475   ALTIVEC_BUILTIN_VCTUXS,
2476   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPBFP,
2477   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQUB,
2478   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQUH,
2479   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQUW,
2480   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQFP,
2481   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGEFP,
2482   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTUB,
2483   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTSB,
2484   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTUH,
2485   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTSH,
2486   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTUW,
2487   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTSW,
2488   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTFP,
2489   ALTIVEC_BUILTIN_VEXPTEFP,
2490   ALTIVEC_BUILTIN_VLOGEFP,
2491   ALTIVEC_BUILTIN_VMADDFP,
2492   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXUB,
2493   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXSB,
2494   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXUH,
2495   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXSH,
2496   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXUW,
2497   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXSW,
2498   ALTIVEC_BUILTIN_VMAXFP,
2499   ALTIVEC_BUILTIN_VMHADDSHS,
2500   ALTIVEC_BUILTIN_VMHRADDSHS,
2501   ALTIVEC_BUILTIN_VMLADDUHM,
2502   ALTIVEC_BUILTIN_VMRGHB,
2503   ALTIVEC_BUILTIN_VMRGHH,
2504   ALTIVEC_BUILTIN_VMRGHW,
2505   ALTIVEC_BUILTIN_VMRGLB,
2506   ALTIVEC_BUILTIN_VMRGLH,
2507   ALTIVEC_BUILTIN_VMRGLW,
2508   ALTIVEC_BUILTIN_VMSUMUBM,
2509   ALTIVEC_BUILTIN_VMSUMMBM,
2510   ALTIVEC_BUILTIN_VMSUMUHM,
2511   ALTIVEC_BUILTIN_VMSUMSHM,
2512   ALTIVEC_BUILTIN_VMSUMUHS,
2513   ALTIVEC_BUILTIN_VMSUMSHS,
2514   ALTIVEC_BUILTIN_VMINUB,
2515   ALTIVEC_BUILTIN_VMINSB,
2516   ALTIVEC_BUILTIN_VMINUH,
2517   ALTIVEC_BUILTIN_VMINSH,
2518   ALTIVEC_BUILTIN_VMINUW,
2519   ALTIVEC_BUILTIN_VMINSW,
2520   ALTIVEC_BUILTIN_VMINFP,
2521   ALTIVEC_BUILTIN_VMULEUB,
2522   ALTIVEC_BUILTIN_VMULESB,
2523   ALTIVEC_BUILTIN_VMULEUH,
2524   ALTIVEC_BUILTIN_VMULESH,
2525   ALTIVEC_BUILTIN_VMULOUB,
2526   ALTIVEC_BUILTIN_VMULOSB,
2527   ALTIVEC_BUILTIN_VMULOUH,
2528   ALTIVEC_BUILTIN_VMULOSH,
2529   ALTIVEC_BUILTIN_VNMSUBFP,
2530   ALTIVEC_BUILTIN_VNOR,
2531   ALTIVEC_BUILTIN_VOR,
2532   ALTIVEC_BUILTIN_VSEL_4SI,
2533   ALTIVEC_BUILTIN_VSEL_4SF,
2534   ALTIVEC_BUILTIN_VSEL_8HI,
2535   ALTIVEC_BUILTIN_VSEL_16QI,
2536   ALTIVEC_BUILTIN_VPERM_4SI,
2537   ALTIVEC_BUILTIN_VPERM_4SF,
2538   ALTIVEC_BUILTIN_VPERM_8HI,
2539   ALTIVEC_BUILTIN_VPERM_16QI,
2540   ALTIVEC_BUILTIN_VPKUHUM,
2541   ALTIVEC_BUILTIN_VPKUWUM,
2542   ALTIVEC_BUILTIN_VPKPX,
2543   ALTIVEC_BUILTIN_VPKUHSS,
2544   ALTIVEC_BUILTIN_VPKSHSS,
2545   ALTIVEC_BUILTIN_VPKUWSS,
2546   ALTIVEC_BUILTIN_VPKSWSS,
2547   ALTIVEC_BUILTIN_VPKUHUS,
2548   ALTIVEC_BUILTIN_VPKSHUS,
2549   ALTIVEC_BUILTIN_VPKUWUS,
2550   ALTIVEC_BUILTIN_VPKSWUS,
2551   ALTIVEC_BUILTIN_VREFP,
2552   ALTIVEC_BUILTIN_VRFIM,
2553   ALTIVEC_BUILTIN_VRFIN,
2554   ALTIVEC_BUILTIN_VRFIP,
2555   ALTIVEC_BUILTIN_VRFIZ,
2556   ALTIVEC_BUILTIN_VRLB,
2557   ALTIVEC_BUILTIN_VRLH,
2558   ALTIVEC_BUILTIN_VRLW,
2559   ALTIVEC_BUILTIN_VRSQRTEFP,
2560   ALTIVEC_BUILTIN_VSLB,
2561   ALTIVEC_BUILTIN_VSLH,
2562   ALTIVEC_BUILTIN_VSLW,
2563   ALTIVEC_BUILTIN_VSL,
2564   ALTIVEC_BUILTIN_VSLO,
2565   ALTIVEC_BUILTIN_VSPLTB,
2566   ALTIVEC_BUILTIN_VSPLTH,
2567   ALTIVEC_BUILTIN_VSPLTW,
2568   ALTIVEC_BUILTIN_VSPLTISB,
2569   ALTIVEC_BUILTIN_VSPLTISH,
2570   ALTIVEC_BUILTIN_VSPLTISW,
2571   ALTIVEC_BUILTIN_VSRB,
2572   ALTIVEC_BUILTIN_VSRH,
2573   ALTIVEC_BUILTIN_VSRW,
2574   ALTIVEC_BUILTIN_VSRAB,
2575   ALTIVEC_BUILTIN_VSRAH,
2576   ALTIVEC_BUILTIN_VSRAW,
2577   ALTIVEC_BUILTIN_VSR,
2578   ALTIVEC_BUILTIN_VSRO,
2579   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBUBM,
2580   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBUHM,
2581   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBUWM,
2582   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBFP,
2583   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBCUW,
2584   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBUBS,
2585   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBSBS,
2586   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBUHS,
2587   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBSHS,
2588   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBUWS,
2589   ALTIVEC_BUILTIN_VSUBSWS,
2590   ALTIVEC_BUILTIN_VSUM4UBS,
2591   ALTIVEC_BUILTIN_VSUM4SBS,
2592   ALTIVEC_BUILTIN_VSUM4SHS,
2593   ALTIVEC_BUILTIN_VSUM2SWS,
2594   ALTIVEC_BUILTIN_VSUMSWS,
2595   ALTIVEC_BUILTIN_VXOR,
2596   ALTIVEC_BUILTIN_VSLDOI_16QI,
2597   ALTIVEC_BUILTIN_VSLDOI_8HI,
2598   ALTIVEC_BUILTIN_VSLDOI_4SI,
2599   ALTIVEC_BUILTIN_VSLDOI_4SF,
2600   ALTIVEC_BUILTIN_VUPKHSB,
2601   ALTIVEC_BUILTIN_VUPKHPX,
2602   ALTIVEC_BUILTIN_VUPKHSH,
2603   ALTIVEC_BUILTIN_VUPKLSB,
2604   ALTIVEC_BUILTIN_VUPKLPX,
2605   ALTIVEC_BUILTIN_VUPKLSH,
2606   ALTIVEC_BUILTIN_MTVSCR,
2607   ALTIVEC_BUILTIN_MFVSCR,
2608   ALTIVEC_BUILTIN_DSSALL,
2609   ALTIVEC_BUILTIN_DSS,
2610   ALTIVEC_BUILTIN_LVSL,
2611   ALTIVEC_BUILTIN_LVSR,
2612   ALTIVEC_BUILTIN_DSTT,
2613   ALTIVEC_BUILTIN_DSTST,
2614   ALTIVEC_BUILTIN_DSTSTT,
2615   ALTIVEC_BUILTIN_DST,
2616   ALTIVEC_BUILTIN_LVEBX,
2617   ALTIVEC_BUILTIN_LVEHX,
2618   ALTIVEC_BUILTIN_LVEWX,
2619   ALTIVEC_BUILTIN_LVXL,
2620   ALTIVEC_BUILTIN_LVX,
2621   ALTIVEC_BUILTIN_STVX,
2622   ALTIVEC_BUILTIN_LVLX,
2623   ALTIVEC_BUILTIN_LVLXL,
2624   ALTIVEC_BUILTIN_LVRX,
2625   ALTIVEC_BUILTIN_LVRXL,
2626   ALTIVEC_BUILTIN_STVEBX,
2627   ALTIVEC_BUILTIN_STVEHX,
2628   ALTIVEC_BUILTIN_STVEWX,
2629   ALTIVEC_BUILTIN_STVXL,
2630   ALTIVEC_BUILTIN_STVLX,
2631   ALTIVEC_BUILTIN_STVLXL,
2632   ALTIVEC_BUILTIN_STVRX,
2633   ALTIVEC_BUILTIN_STVRXL,
2634   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPBFP_P,
2635   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQFP_P,
2636   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQUB_P,
2637   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQUH_P,
2638   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQUW_P,
2639   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGEFP_P,
2640   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTFP_P,
2641   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTSB_P,
2642   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTSH_P,
2643   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTSW_P,
2644   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTUB_P,
2645   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTUH_P,
2646   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGTUW_P,
2647   ALTIVEC_BUILTIN_ABSS_V4SI,
2648   ALTIVEC_BUILTIN_ABSS_V8HI,
2649   ALTIVEC_BUILTIN_ABSS_V16QI,
2650   ALTIVEC_BUILTIN_ABS_V4SI,
2651   ALTIVEC_BUILTIN_ABS_V4SF,
2652   ALTIVEC_BUILTIN_ABS_V8HI,
2653   ALTIVEC_BUILTIN_ABS_V16QI,
2654   ALTIVEC_BUILTIN_MASK_FOR_LOAD,
2655   ALTIVEC_BUILTIN_MASK_FOR_STORE,
2656   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_INIT_V4SI,
2657   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_INIT_V8HI,
2658   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_INIT_V16QI,
2659   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_INIT_V4SF,
2660   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SET_V4SI,
2661   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SET_V8HI,
2662   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SET_V16QI,
2663   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SET_V4SF,
2664   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_EXT_V4SI,
2665   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_EXT_V8HI,
2666   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_EXT_V16QI,
2667   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_EXT_V4SF,
2668
2669   /* Altivec overloaded builtins.  */
2670   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQ_P,
2671   ALTIVEC_BUILTIN_OVERLOADED_FIRST = ALTIVEC_BUILTIN_VCMPEQ_P,
2672   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGT_P,
2673   ALTIVEC_BUILTIN_VCMPGE_P,
2674   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ABS,
2675   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ABSS,
2676   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ADD,
2677   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ADDC,
2678   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ADDS,
2679   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_AND,
2680   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ANDC,
2681   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_AVG,
2682   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_EXTRACT,
2683   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CEIL,
2684   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPB,
2685   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPEQ,
2686   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPEQUB,
2687   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPEQUH,
2688   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPEQUW,
2689   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPGE,
2690   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPGT,
2691   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPLE,
2692   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CMPLT,
2693   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CTF,
2694   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CTS,
2695   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_CTU,
2696   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_DST,
2697   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_DSTST,
2698   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_DSTSTT,
2699   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_DSTT,
2700   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_EXPTE,
2701   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_FLOOR,
2702   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LD,
2703   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LDE,
2704   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LDL,
2705   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LOGE,
2706   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVEBX,
2707   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVEHX,
2708   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVEWX,
2709   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVLX,
2710   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVLXL,
2711   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVRX,
2712   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVRXL,
2713   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVSL,
2714   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_LVSR,
2715   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MADD,
2716   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MADDS,
2717   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MAX,
2718   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MERGEH,
2719   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MERGEL,
2720   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MIN,
2721   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MLADD,
2722   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MPERM,
2723   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRADDS,
2724   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRGHB,
2725   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRGHH,
2726   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRGHW,
2727   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRGLB,
2728   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRGLH,
2729   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MRGLW,
2730   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MSUM,
2731   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MSUMS,
2732   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MTVSCR,
2733   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MULE,
2734   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_MULO,
2735   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_NMSUB,
2736   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_NOR,
2737   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_OR,
2738   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_PACK,
2739   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_PACKPX,
2740   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_PACKS,
2741   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_PACKSU,
2742   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_PERM,
2743   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_RE,
2744   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_RL,
2745   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ROUND,
2746   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_RSQRTE,
2747   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SEL,
2748   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SL,
2749   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SLD,
2750   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SLL,
2751   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SLO,
2752   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT,
2753   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT_S16,
2754   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT_S32,
2755   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT_S8,
2756   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT_U16,
2757   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT_U32,
2758   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLAT_U8,
2759   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLTB,
2760   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLTH,
2761   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLTW,
2762   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SR,
2763   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SRA,
2764   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SRL,
2765   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SRO,
2766   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_ST,
2767   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STE,
2768   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STL,
2769   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVEBX,
2770   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVEHX,
2771   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVEWX,
2772   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVLX,
2773   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVLXL,
2774   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVRX,
2775   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STVRXL,
2776   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SUB,
2777   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SUBC,
2778   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SUBS,
2779   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SUM2S,
2780   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SUM4S,
2781   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SUMS,
2782   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_TRUNC,
2783   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_UNPACKH,
2784   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_UNPACKL,
2785   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDFP,
2786   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDSBS,
2787   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDSHS,
2788   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDSWS,
2789   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDUBM,
2790   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDUBS,
2791   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDUHM,
2792   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDUHS,
2793   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDUWM,
2794   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VADDUWS,
2795   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VAVGSB,
2796   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VAVGSH,
2797   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VAVGSW,
2798   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VAVGUB,
2799   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VAVGUH,
2800   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VAVGUW,
2801   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCFSX,
2802   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCFUX,
2803   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPEQFP,
2804   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPEQUB,
2805   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPEQUH,
2806   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPEQUW,
2807   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTFP,
2808   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTSB,
2809   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTSH,
2810   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTSW,
2811   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTUB,
2812   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTUH,
2813   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VCMPGTUW,
2814   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXFP,
2815   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXSB,
2816   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXSH,
2817   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXSW,
2818   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXUB,
2819   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXUH,
2820   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMAXUW,
2821   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINFP,
2822   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINSB,
2823   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINSH,
2824   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINSW,
2825   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINUB,
2826   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINUH,
2827   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMINUW,
2828   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMRGHB,
2829   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMRGHH,
2830   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMRGHW,
2831   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMRGLB,
2832   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMRGLH,
2833   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMRGLW,
2834   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMSUMMBM,
2835   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMSUMSHM,
2836   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMSUMSHS,
2837   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMSUMUBM,
2838   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMSUMUHM,
2839   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMSUMUHS,
2840   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULESB,
2841   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULESH,
2842   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULEUB,
2843   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULEUH,
2844   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULOSB,
2845   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULOSH,
2846   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULOUB,
2847   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VMULOUH,
2848   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKSHSS,
2849   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKSHUS,
2850   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKSWSS,
2851   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKSWUS,
2852   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKUHUM,
2853   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKUHUS,
2854   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKUWUM,
2855   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VPKUWUS,
2856   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VRLB,
2857   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VRLH,
2858   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VRLW,
2859   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSLB,
2860   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSLH,
2861   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSLW,
2862   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSPLTB,
2863   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSPLTH,
2864   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSPLTW,
2865   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSRAB,
2866   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSRAH,
2867   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSRAW,
2868   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSRB,
2869   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSRH,
2870   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSRW,
2871   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBFP,
2872   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBSBS,
2873   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBSHS,
2874   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBSWS,
2875   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBUBM,
2876   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBUBS,
2877   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBUHM,
2878   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBUHS,
2879   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBUWM,
2880   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUBUWS,
2881   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUM4SBS,
2882   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUM4SHS,
2883   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VSUM4UBS,
2884   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VUPKHPX,
2885   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VUPKHSB,
2886   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VUPKHSH,
2887   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VUPKLPX,
2888   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VUPKLSB,
2889   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_VUPKLSH,
2890   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_XOR,
2891   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_STEP,
2892   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_PROMOTE,
2893   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_INSERT,
2894   ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLATS,
2895   ALTIVEC_BUILTIN_OVERLOADED_LAST = ALTIVEC_BUILTIN_VEC_SPLATS,
2896
2897   /* SPE builtins.  */
2898   SPE_BUILTIN_EVADDW,
2899   SPE_BUILTIN_EVAND,
2900   SPE_BUILTIN_EVANDC,
2901   SPE_BUILTIN_EVDIVWS,
2902   SPE_BUILTIN_EVDIVWU,
2903   SPE_BUILTIN_EVEQV,
2904   SPE_BUILTIN_EVFSADD,
2905   SPE_BUILTIN_EVFSDIV,
2906   SPE_BUILTIN_EVFSMUL,
2907   SPE_BUILTIN_EVFSSUB,
2908   SPE_BUILTIN_EVLDDX,
2909   SPE_BUILTIN_EVLDHX,
2910   SPE_BUILTIN_EVLDWX,
2911   SPE_BUILTIN_EVLHHESPLATX,
2912   SPE_BUILTIN_EVLHHOSSPLATX,
2913   SPE_BUILTIN_EVLHHOUSPLATX,
2914   SPE_BUILTIN_EVLWHEX,
2915   SPE_BUILTIN_EVLWHOSX,
2916   SPE_BUILTIN_EVLWHOUX,
2917   SPE_BUILTIN_EVLWHSPLATX,
2918   SPE_BUILTIN_EVLWWSPLATX,
2919   SPE_BUILTIN_EVMERGEHI,
2920   SPE_BUILTIN_EVMERGEHILO,
2921   SPE_BUILTIN_EVMERGELO,
2922   SPE_BUILTIN_EVMERGELOHI,
2923   SPE_BUILTIN_EVMHEGSMFAA,
2924   SPE_BUILTIN_EVMHEGSMFAN,
2925   SPE_BUILTIN_EVMHEGSMIAA,
2926   SPE_BUILTIN_EVMHEGSMIAN,
2927   SPE_BUILTIN_EVMHEGUMIAA,
2928   SPE_BUILTIN_EVMHEGUMIAN,
2929   SPE_BUILTIN_EVMHESMF,
2930   SPE_BUILTIN_EVMHESMFA,
2931   SPE_BUILTIN_EVMHESMFAAW,
2932   SPE_BUILTIN_EVMHESMFANW,
2933   SPE_BUILTIN_EVMHESMI,
2934   SPE_BUILTIN_EVMHESMIA,
2935   SPE_BUILTIN_EVMHESMIAAW,
2936   SPE_BUILTIN_EVMHESMIANW,
2937   SPE_BUILTIN_EVMHESSF,
2938   SPE_BUILTIN_EVMHESSFA,
2939   SPE_BUILTIN_EVMHESSFAAW,
2940   SPE_BUILTIN_EVMHESSFANW,
2941   SPE_BUILTIN_EVMHESSIAAW,
2942   SPE_BUILTIN_EVMHESSIANW,
2943   SPE_BUILTIN_EVMHEUMI,
2944   SPE_BUILTIN_EVMHEUMIA,
2945   SPE_BUILTIN_EVMHEUMIAAW,
2946   SPE_BUILTIN_EVMHEUMIANW,
2947   SPE_BUILTIN_EVMHEUSIAAW,
2948   SPE_BUILTIN_EVMHEUSIANW,
2949   SPE_BUILTIN_EVMHOGSMFAA,
2950   SPE_BUILTIN_EVMHOGSMFAN,
2951   SPE_BUILTIN_EVMHOGSMIAA,
2952   SPE_BUILTIN_EVMHOGSMIAN,
2953   SPE_BUILTIN_EVMHOGUMIAA,
2954   SPE_BUILTIN_EVMHOGUMIAN,
2955   SPE_BUILTIN_EVMHOSMF,
2956   SPE_BUILTIN_EVMHOSMFA,
2957   SPE_BUILTIN_EVMHOSMFAAW,
2958   SPE_BUILTIN_EVMHOSMFANW,
2959   SPE_BUILTIN_EVMHOSMI,
2960   SPE_BUILTIN_EVMHOSMIA,
2961   SPE_BUILTIN_EVMHOSMIAAW,
2962   SPE_BUILTIN_EVMHOSMIANW,
2963   SPE_BUILTIN_EVMHOSSF,
2964   SPE_BUILTIN_EVMHOSSFA,
2965   SPE_BUILTIN_EVMHOSSFAAW,
2966   SPE_BUILTIN_EVMHOSSFANW,
2967   SPE_BUILTIN_EVMHOSSIAAW,
2968   SPE_BUILTIN_EVMHOSSIANW,
2969   SPE_BUILTIN_EVMHOUMI,
2970   SPE_BUILTIN_EVMHOUMIA,
2971   SPE_BUILTIN_EVMHOUMIAAW,
2972   SPE_BUILTIN_EVMHOUMIANW,
2973   SPE_BUILTIN_EVMHOUSIAAW,
2974   SPE_BUILTIN_EVMHOUSIANW,
2975   SPE_BUILTIN_EVMWHSMF,
2976   SPE_BUILTIN_EVMWHSMFA,
2977   SPE_BUILTIN_EVMWHSMI,
2978   SPE_BUILTIN_EVMWHSMIA,
2979   SPE_BUILTIN_EVMWHSSF,
2980   SPE_BUILTIN_EVMWHSSFA,
2981   SPE_BUILTIN_EVMWHUMI,
2982   SPE_BUILTIN_EVMWHUMIA,
2983   SPE_BUILTIN_EVMWLSMIAAW,
2984   SPE_BUILTIN_EVMWLSMIANW,
2985   SPE_BUILTIN_EVMWLSSIAAW,
2986   SPE_BUILTIN_EVMWLSSIANW,
2987   SPE_BUILTIN_EVMWLUMI,
2988   SPE_BUILTIN_EVMWLUMIA,
2989   SPE_BUILTIN_EVMWLUMIAAW,
2990   SPE_BUILTIN_EVMWLUMIANW,
2991   SPE_BUILTIN_EVMWLUSIAAW,
2992   SPE_BUILTIN_EVMWLUSIANW,
2993   SPE_BUILTIN_EVMWSMF,
2994   SPE_BUILTIN_EVMWSMFA,
2995   SPE_BUILTIN_EVMWSMFAA,
2996   SPE_BUILTIN_EVMWSMFAN,
2997   SPE_BUILTIN_EVMWSMI,
2998   SPE_BUILTIN_EVMWSMIA,
2999   SPE_BUILTIN_EVMWSMIAA,
3000   SPE_BUILTIN_EVMWSMIAN,
3001   SPE_BUILTIN_EVMWHSSFAA,
3002   SPE_BUILTIN_EVMWSSF,
3003   SPE_BUILTIN_EVMWSSFA,
3004   SPE_BUILTIN_EVMWSSFAA,
3005   SPE_BUILTIN_EVMWSSFAN,
3006   SPE_BUILTIN_EVMWUMI,
3007   SPE_BUILTIN_EVMWUMIA,
3008   SPE_BUILTIN_EVMWUMIAA,
3009   SPE_BUILTIN_EVMWUMIAN,
3010   SPE_BUILTIN_EVNAND,
3011   SPE_BUILTIN_EVNOR,
3012   SPE_BUILTIN_EVOR,
3013   SPE_BUILTIN_EVORC,
3014   SPE_BUILTIN_EVRLW,
3015   SPE_BUILTIN_EVSLW,
3016   SPE_BUILTIN_EVSRWS,
3017   SPE_BUILTIN_EVSRWU,
3018   SPE_BUILTIN_EVSTDDX,
3019   SPE_BUILTIN_EVSTDHX,
3020   SPE_BUILTIN_EVSTDWX,
3021   SPE_BUILTIN_EVSTWHEX,
3022   SPE_BUILTIN_EVSTWHOX,
3023   SPE_BUILTIN_EVSTWWEX,
3024   SPE_BUILTIN_EVSTWWOX,
3025   SPE_BUILTIN_EVSUBFW,
3026   SPE_BUILTIN_EVXOR,
3027   SPE_BUILTIN_EVABS,
3028   SPE_BUILTIN_EVADDSMIAAW,
3029   SPE_BUILTIN_EVADDSSIAAW,
3030   SPE_BUILTIN_EVADDUMIAAW,
3031   SPE_BUILTIN_EVADDUSIAAW,
3032   SPE_BUILTIN_EVCNTLSW,
3033   SPE_BUILTIN_EVCNTLZW,
3034   SPE_BUILTIN_EVEXTSB,
3035   SPE_BUILTIN_EVEXTSH,
3036   SPE_BUILTIN_EVFSABS,
3037   SPE_BUILTIN_EVFSCFSF,
3038   SPE_BUILTIN_EVFSCFSI,
3039   SPE_BUILTIN_EVFSCFUF,
3040   SPE_BUILTIN_EVFSCFUI,
3041   SPE_BUILTIN_EVFSCTSF,
3042   SPE_BUILTIN_EVFSCTSI,
3043   SPE_BUILTIN_EVFSCTSIZ,
3044   SPE_BUILTIN_EVFSCTUF,
3045   SPE_BUILTIN_EVFSCTUI,
3046   SPE_BUILTIN_EVFSCTUIZ,
3047   SPE_BUILTIN_EVFSNABS,
3048   SPE_BUILTIN_EVFSNEG,
3049   SPE_BUILTIN_EVMRA,
3050   SPE_BUILTIN_EVNEG,
3051   SPE_BUILTIN_EVRNDW,
3052   SPE_BUILTIN_EVSUBFSMIAAW,
3053   SPE_BUILTIN_EVSUBFSSIAAW,
3054   SPE_BUILTIN_EVSUBFUMIAAW,
3055   SPE_BUILTIN_EVSUBFUSIAAW,
3056   SPE_BUILTIN_EVADDIW,
3057   SPE_BUILTIN_EVLDD,
3058   SPE_BUILTIN_EVLDH,
3059   SPE_BUILTIN_EVLDW,
3060   SPE_BUILTIN_EVLHHESPLAT,
3061   SPE_BUILTIN_EVLHHOSSPLAT,
3062   SPE_BUILTIN_EVLHHOUSPLAT,
3063   SPE_BUILTIN_EVLWHE,
3064   SPE_BUILTIN_EVLWHOS,
3065   SPE_BUILTIN_EVLWHOU,
3066   SPE_BUILTIN_EVLWHSPLAT,
3067   SPE_BUILTIN_EVLWWSPLAT,
3068   SPE_BUILTIN_EVRLWI,
3069   SPE_BUILTIN_EVSLWI,
3070   SPE_BUILTIN_EVSRWIS,
3071   SPE_BUILTIN_EVSRWIU,
3072   SPE_BUILTIN_EVSTDD,
3073   SPE_BUILTIN_EVSTDH,
3074   SPE_BUILTIN_EVSTDW,
3075   SPE_BUILTIN_EVSTWHE,
3076   SPE_BUILTIN_EVSTWHO,
3077   SPE_BUILTIN_EVSTWWE,
3078   SPE_BUILTIN_EVSTWWO,
3079   SPE_BUILTIN_EVSUBIFW,
3080
3081   /* Compares.  */
3082   SPE_BUILTIN_EVCMPEQ,
3083   SPE_BUILTIN_EVCMPGTS,
3084   SPE_BUILTIN_EVCMPGTU,
3085   SPE_BUILTIN_EVCMPLTS,
3086   SPE_BUILTIN_EVCMPLTU,
3087   SPE_BUILTIN_EVFSCMPEQ,
3088   SPE_BUILTIN_EVFSCMPGT,
3089   SPE_BUILTIN_EVFSCMPLT,
3090   SPE_BUILTIN_EVFSTSTEQ,
3091   SPE_BUILTIN_EVFSTSTGT,
3092   SPE_BUILTIN_EVFSTSTLT,
3093
3094   /* EVSEL compares.  */
3095   SPE_BUILTIN_EVSEL_CMPEQ,
3096   SPE_BUILTIN_EVSEL_CMPGTS,
3097   SPE_BUILTIN_EVSEL_CMPGTU,
3098   SPE_BUILTIN_EVSEL_CMPLTS,
3099   SPE_BUILTIN_EVSEL_CMPLTU,
3100   SPE_BUILTIN_EVSEL_FSCMPEQ,
3101   SPE_BUILTIN_EVSEL_FSCMPGT,
3102   SPE_BUILTIN_EVSEL_FSCMPLT,
3103   SPE_BUILTIN_EVSEL_FSTSTEQ,
3104   SPE_BUILTIN_EVSEL_FSTSTGT,
3105   SPE_BUILTIN_EVSEL_FSTSTLT,
3106
3107   SPE_BUILTIN_EVSPLATFI,
3108   SPE_BUILTIN_EVSPLATI,
3109   SPE_BUILTIN_EVMWHSSMAA,
3110   SPE_BUILTIN_EVMWHSMFAA,
3111   SPE_BUILTIN_EVMWHSMIAA,
3112   SPE_BUILTIN_EVMWHUSIAA,
3113   SPE_BUILTIN_EVMWHUMIAA,
3114   SPE_BUILTIN_EVMWHSSFAN,
3115   SPE_BUILTIN_EVMWHSSIAN,
3116   SPE_BUILTIN_EVMWHSMFAN,
3117   SPE_BUILTIN_EVMWHSMIAN,
3118   SPE_BUILTIN_EVMWHUSIAN,
3119   SPE_BUILTIN_EVMWHUMIAN,
3120   SPE_BUILTIN_EVMWHGSSFAA,
3121   SPE_BUILTIN_EVMWHGSMFAA,
3122   SPE_BUILTIN_EVMWHGSMIAA,
3123   SPE_BUILTIN_EVMWHGUMIAA,
3124   SPE_BUILTIN_EVMWHGSSFAN,
3125   SPE_BUILTIN_EVMWHGSMFAN,
3126   SPE_BUILTIN_EVMWHGSMIAN,
3127   SPE_BUILTIN_EVMWHGUMIAN,
3128   SPE_BUILTIN_MTSPEFSCR,
3129   SPE_BUILTIN_MFSPEFSCR,
3130   SPE_BUILTIN_BRINC,
3131
3132   /* PAIRED builtins.  */
3133   PAIRED_BUILTIN_DIVV2SF3,
3134   PAIRED_BUILTIN_ABSV2SF2,
3135   PAIRED_BUILTIN_NEGV2SF2,
3136   PAIRED_BUILTIN_SQRTV2SF2,
3137   PAIRED_BUILTIN_ADDV2SF3,
3138   PAIRED_BUILTIN_SUBV2SF3,
3139   PAIRED_BUILTIN_RESV2SF2,
3140   PAIRED_BUILTIN_MULV2SF3,
3141   PAIRED_BUILTIN_MSUB,
3142   PAIRED_BUILTIN_MADD,
3143   PAIRED_BUILTIN_NMSUB,
3144   PAIRED_BUILTIN_NMADD,
3145   PAIRED_BUILTIN_NABSV2SF2,
3146   PAIRED_BUILTIN_SUM0,
3147   PAIRED_BUILTIN_SUM1,
3148   PAIRED_BUILTIN_MULS0,
3149   PAIRED_BUILTIN_MULS1,
3150   PAIRED_BUILTIN_MERGE00,
3151   PAIRED_BUILTIN_MERGE01,
3152   PAIRED_BUILTIN_MERGE10,
3153   PAIRED_BUILTIN_MERGE11,
3154   PAIRED_BUILTIN_MADDS0,
3155   PAIRED_BUILTIN_MADDS1,
3156   PAIRED_BUILTIN_STX,
3157   PAIRED_BUILTIN_LX,
3158   PAIRED_BUILTIN_SELV2SF4,
3159   PAIRED_BUILTIN_CMPU0,
3160   PAIRED_BUILTIN_CMPU1,
3161
3162   RS6000_BUILTIN_RECIP,
3163   RS6000_BUILTIN_RECIPF,
3164   RS6000_BUILTIN_RSQRTF,
3165
3166   RS6000_BUILTIN_COUNT
3167 };
3168
3169 enum rs6000_builtin_type_index
3170 {
3171   RS6000_BTI_NOT_OPAQUE,
3172   RS6000_BTI_opaque_V2SI,
3173   RS6000_BTI_opaque_V2SF,
3174   RS6000_BTI_opaque_p_V2SI,
3175   RS6000_BTI_opaque_V4SI,
3176   RS6000_BTI_V16QI,
3177   RS6000_BTI_V2SI,
3178   RS6000_BTI_V2SF,
3179   RS6000_BTI_V4HI,
3180   RS6000_BTI_V4SI,
3181   RS6000_BTI_V4SF,
3182   RS6000_BTI_V8HI,
3183   RS6000_BTI_unsigned_V16QI,
3184   RS6000_BTI_unsigned_V8HI,
3185   RS6000_BTI_unsigned_V4SI,
3186   RS6000_BTI_bool_char,          /* __bool char */
3187   RS6000_BTI_bool_short,         /* __bool short */
3188   RS6000_BTI_bool_int,           /* __bool int */
3189   RS6000_BTI_pixel,              /* __pixel */
3190   RS6000_BTI_bool_V16QI,         /* __vector __bool char */
3191   RS6000_BTI_bool_V8HI,          /* __vector __bool short */
3192   RS6000_BTI_bool_V4SI,          /* __vector __bool int */
3193   RS6000_BTI_pixel_V8HI,         /* __vector __pixel */
3194   RS6000_BTI_long,               /* long_integer_type_node */
3195   RS6000_BTI_unsigned_long,      /* long_unsigned_type_node */
3196   RS6000_BTI_INTQI,              /* intQI_type_node */
3197   RS6000_BTI_UINTQI,             /* unsigned_intQI_type_node */
3198   RS6000_BTI_INTHI,              /* intHI_type_node */
3199   RS6000_BTI_UINTHI,             /* unsigned_intHI_type_node */
3200   RS6000_BTI_INTSI,              /* intSI_type_node */
3201   RS6000_BTI_UINTSI,             /* unsigned_intSI_type_node */
3202   RS6000_BTI_float,              /* float_type_node */
3203   RS6000_BTI_void,               /* void_type_node */
3204   RS6000_BTI_MAX
3205 };
3206
3207
3208 #define opaque_V2SI_type_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_opaque_V2SI])
3209 #define opaque_V2SF_type_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_opaque_V2SF])
3210 #define opaque_p_V2SI_type_node       (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_opaque_p_V2SI])
3211 #define opaque_V4SI_type_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_opaque_V4SI])
3212 #define V16QI_type_node               (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V16QI])
3213 #define V2SI_type_node                (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V2SI])
3214 #define V2SF_type_node                (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V2SF])
3215 #define V4HI_type_node                (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V4HI])
3216 #define V4SI_type_node                (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V4SI])
3217 #define V4SF_type_node                (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V4SF])
3218 #define V8HI_type_node                (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_V8HI])
3219 #define unsigned_V16QI_type_node      (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_unsigned_V16QI])
3220 #define unsigned_V8HI_type_node       (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_unsigned_V8HI])
3221 #define unsigned_V4SI_type_node       (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_unsigned_V4SI])
3222 #define bool_char_type_node           (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_bool_char])
3223 #define bool_short_type_node          (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_bool_short])
3224 #define bool_int_type_node            (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_bool_int])
3225 #define pixel_type_node               (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_pixel])
3226 #define bool_V16QI_type_node          (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_bool_V16QI])
3227 #define bool_V8HI_type_node           (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_bool_V8HI])
3228 #define bool_V4SI_type_node           (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_bool_V4SI])
3229 #define pixel_V8HI_type_node          (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_pixel_V8HI])
3230
3231 #define long_integer_type_internal_node  (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_long])
3232 #define long_unsigned_type_internal_node (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_unsigned_long])
3233 #define intQI_type_internal_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_INTQI])
3234 #define uintQI_type_internal_node        (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_UINTQI])
3235 #define intHI_type_internal_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_INTHI])
3236 #define uintHI_type_internal_node        (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_UINTHI])
3237 #define intSI_type_internal_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_INTSI])
3238 #define uintSI_type_internal_node        (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_UINTSI])
3239 #define float_type_internal_node         (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_float])
3240 #define void_type_internal_node          (rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_void])
3241
3242 extern GTY(()) tree rs6000_builtin_types[RS6000_BTI_MAX];
3243 extern GTY(()) tree rs6000_builtin_decls[RS6000_BUILTIN_COUNT];
3244