OSDN Git Service

Implement dwarf2 exception handling for the ARM.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / sparc / sparc.h
1 /* Definitions of target machine for GNU compiler, for Sun SPARC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com).
5    64 bit SPARC V9 support by Michael Tiemann, Jim Wilson, and Doug Evans,
6    at Cygnus Support.
7
8 This file is part of GNU CC.
9
10 GNU CC is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13 any later version.
14
15 GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
22 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
23 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 /* Note that some other tm.h files include this one and then override
26    whatever definitions are necessary.  */
27
28 /* Specify this in a cover file to provide bi-architecture (32/64) support.  */
29 /* #define SPARC_BI_ARCH */
30
31 /* Macro used later in this file to determine default architecture.  */
32 #define DEFAULT_ARCH32_P ((TARGET_DEFAULT & MASK_64BIT) == 0)
33
34 /* TARGET_ARCH{32,64} are the main macros to decide which of the two
35    architectures to compile for.  We allow targets to choose compile time or
36    runtime selection.  */
37 #ifdef IN_LIBGCC2
38 #if defined(__sparcv9) || defined(__arch64__)
39 #define TARGET_ARCH32 0
40 #else
41 #define TARGET_ARCH32 1
42 #endif /* sparc64 */
43 #else
44 #ifdef SPARC_BI_ARCH
45 #define TARGET_ARCH32 (! TARGET_64BIT)
46 #else
47 #define TARGET_ARCH32 (DEFAULT_ARCH32_P)
48 #endif /* SPARC_BI_ARCH */
49 #endif /* IN_LIBGCC2 */
50 #define TARGET_ARCH64 (! TARGET_ARCH32)
51
52 /* Code model selection.
53    -mcmodel is used to select the v9 code model.
54    Different code models aren't supported for v7/8 code.
55
56    TARGET_CM_32:     32 bit address space, top 32 bits = 0,
57                      pointers are 32 bits.  Note that this isn't intended
58                      to imply a v7/8 abi.
59
60    TARGET_CM_MEDLOW: 32 bit address space, top 32 bits = 0,
61                      avoid generating %uhi and %ulo terms,
62                      pointers are 64 bits.
63
64    TARGET_CM_MEDMID: 64 bit address space.
65                      The executable must be in the low 16 TB of memory.
66                      This corresponds to the low 44 bits, and the %[hml]44
67                      relocs are used.  The text segment has a maximum size
68                      of 31 bits.
69
70    TARGET_CM_MEDANY: 64 bit address space.
71                      The text and data segments have a maximum size of 31
72                      bits and may be located anywhere.  The maximum offset
73                      from any instruction to the label _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
74                      is 31 bits.
75
76    TARGET_CM_EMBMEDANY: 64 bit address space.
77                      The text and data segments have a maximum size of 31 bits
78                      and may be located anywhere.  Register %g4 contains
79                      the start address of the data segment.
80 */
81
82 enum cmodel {
83   CM_32,
84   CM_MEDLOW,
85   CM_MEDMID,
86   CM_MEDANY,
87   CM_EMBMEDANY
88 };
89
90 /* Value of -mcmodel specified by user.  */
91 extern const char *sparc_cmodel_string;
92 /* One of CM_FOO.  */
93 extern enum cmodel sparc_cmodel;
94
95 /* V9 code model selection.  */
96 #define TARGET_CM_MEDLOW    (sparc_cmodel == CM_MEDLOW)
97 #define TARGET_CM_MEDMID    (sparc_cmodel == CM_MEDMID)
98 #define TARGET_CM_MEDANY    (sparc_cmodel == CM_MEDANY)
99 #define TARGET_CM_EMBMEDANY (sparc_cmodel == CM_EMBMEDANY)
100
101 #define SPARC_DEFAULT_CMODEL CM_32
102
103 /* This is call-clobbered in the normal ABI, but is reserved in the
104    home grown (aka upward compatible) embedded ABI.  */
105 #define EMBMEDANY_BASE_REG "%g4"
106 \f
107 /* Values of TARGET_CPU_DEFAULT, set via -D in the Makefile,
108    and specified by the user via --with-cpu=foo.
109    This specifies the cpu implementation, not the architecture size.  */
110 /* Note that TARGET_CPU_v9 is assumed to start the list of 64-bit 
111    capable cpu's.  */
112 #define TARGET_CPU_sparc        0
113 #define TARGET_CPU_v7           0       /* alias for previous */
114 #define TARGET_CPU_sparclet     1
115 #define TARGET_CPU_sparclite    2
116 #define TARGET_CPU_v8           3       /* generic v8 implementation */
117 #define TARGET_CPU_supersparc   4
118 #define TARGET_CPU_hypersparc   5
119 #define TARGET_CPU_sparc86x     6
120 #define TARGET_CPU_sparclite86x 6
121 #define TARGET_CPU_v9           7       /* generic v9 implementation */
122 #define TARGET_CPU_sparcv9      7       /* alias */
123 #define TARGET_CPU_sparc64      7       /* alias */
124 #define TARGET_CPU_ultrasparc   8
125
126 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_v9 \
127  || TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_ultrasparc
128
129 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
130 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
131
132 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_v9
133 /* ??? What does Sun's CC pass?  */
134 #define CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "-D__sparc_v9__"
135 /* ??? It's not clear how other assemblers will handle this, so by default
136    use GAS.  Sun's Solaris assembler recognizes -xarch=v8plus, but this case
137    is handled in sol2.h.  */
138 #define ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "-Av9"
139 #endif
140 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_ultrasparc
141 #define CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "-D__sparc_v9__"
142 #define ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "-Av9a"
143 #endif
144
145 #else
146
147 #define CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC ""
148 #define ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC ""
149
150 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparc \
151  || TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_v8
152 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
153 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
154 #endif
155
156 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparclet
157 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__sparclet__"
158 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "-Asparclet"
159 #endif
160
161 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparclite
162 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__sparclite__"
163 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "-Asparclite"
164 #endif
165
166 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_supersparc
167 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__supersparc__ -D__sparc_v8__"
168 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
169 #endif
170
171 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_hypersparc
172 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__hypersparc__ -D__sparc_v8__"
173 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
174 #endif
175
176 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparclite86x
177 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__sparclite86x__"
178 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "-Asparclite"
179 #endif
180
181 #endif
182
183 #if !defined(CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC) || !defined(CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC)
184 Unrecognized value in TARGET_CPU_DEFAULT.
185 #endif
186
187 #ifdef SPARC_BI_ARCH
188
189 #define CPP_CPU_DEFAULT_SPEC \
190 (DEFAULT_ARCH32_P ? "\
191 %{m64:" CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
192 %{!m64:" CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
193 " : "\
194 %{m32:" CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
195 %{!m32:" CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
196 ")
197 #define ASM_CPU_DEFAULT_SPEC \
198 (DEFAULT_ARCH32_P ? "\
199 %{m64:" ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
200 %{!m64:" ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
201 " : "\
202 %{m32:" ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
203 %{!m32:" ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
204 ")
205
206 #else /* !SPARC_BI_ARCH */
207
208 #define CPP_CPU_DEFAULT_SPEC (DEFAULT_ARCH32_P ? CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC : CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC)
209 #define ASM_CPU_DEFAULT_SPEC (DEFAULT_ARCH32_P ? ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC : ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC)
210
211 #endif /* !SPARC_BI_ARCH */
212
213 /* Names to predefine in the preprocessor for this target machine.
214    ??? It would be nice to not include any subtarget specific values here,
215    however there's no way to portably provide subtarget values to
216    CPP_PREFINES.  Also, -D values in CPP_SUBTARGET_SPEC don't get turned into
217    foo, __foo and __foo__.  */
218
219 #define CPP_PREDEFINES "-Dsparc -Dsun -Dunix -Asystem(unix) -Asystem(bsd)"
220
221 /* Define macros to distinguish architectures.  */
222
223 /* Common CPP definitions used by CPP_SPEC amongst the various targets
224    for handling -mcpu=xxx switches.  */
225 #define CPP_CPU_SPEC "\
226 %{mcypress:} \
227 %{msparclite:-D__sparclite__} \
228 %{mf930:-D__sparclite__} %{mf934:-D__sparclite__} \
229 %{mv8:-D__sparc_v8__} \
230 %{msupersparc:-D__supersparc__ -D__sparc_v8__} \
231 %{mcpu=sparclet:-D__sparclet__} %{mcpu=tsc701:-D__sparclet__} \
232 %{mcpu=sparclite:-D__sparclite__} \
233 %{mcpu=f930:-D__sparclite__} %{mcpu=f934:-D__sparclite__} \
234 %{mcpu=v8:-D__sparc_v8__} \
235 %{mcpu=supersparc:-D__supersparc__ -D__sparc_v8__} \
236 %{mcpu=hypersparc:-D__hypersparc__ -D__sparc_v8__} \
237 %{mcpu=sparclite86x:-D__sparclite86x__} \
238 %{mcpu=v9:-D__sparc_v9__} \
239 %{mcpu=ultrasparc:-D__sparc_v9__} \
240 %{!mcpu*:%{!mcypress:%{!msparclite:%{!mf930:%{!mf934:%{!mv8:%{!msupersparc:%(cpp_cpu_default)}}}}}}} \
241 "
242
243 /* ??? The GCC_NEW_VARARGS macro is now obsolete, because gcc always uses
244    the right varags.h file when bootstrapping.  */
245 /* ??? It's not clear what value we want to use for -Acpu/machine for
246    sparc64 in 32 bit environments, so for now we only use `sparc64' in
247    64 bit environments.  */
248
249 #ifdef SPARC_BI_ARCH
250
251 #define CPP_ARCH32_SPEC "-D__SIZE_TYPE__=unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=int \
252 -D__GCC_NEW_VARARGS__ -Acpu(sparc) -Amachine(sparc)"
253 #define CPP_ARCH64_SPEC "-D__SIZE_TYPE__=long\\ unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=long\\ int \
254 -D__arch64__ -Acpu(sparc64) -Amachine(sparc64)"
255
256 #else
257
258 #define CPP_ARCH32_SPEC "-D__GCC_NEW_VARARGS__ -Acpu(sparc) -Amachine(sparc)"
259 #define CPP_ARCH64_SPEC "-D__arch64__ -Acpu(sparc64) -Amachine(sparc64)"
260
261 #endif
262
263 #define CPP_ARCH_DEFAULT_SPEC \
264 (DEFAULT_ARCH32_P ? CPP_ARCH32_SPEC : CPP_ARCH64_SPEC)
265
266 #define CPP_ARCH_SPEC "\
267 %{m32:%(cpp_arch32)} \
268 %{m64:%(cpp_arch64)} \
269 %{!m32:%{!m64:%(cpp_arch_default)}} \
270 "
271
272 /* Macros to distinguish endianness.  */
273 #define CPP_ENDIAN_SPEC "\
274 %{mlittle-endian:-D__LITTLE_ENDIAN__} \
275 %{mlittle-endian-data:-D__LITTLE_ENDIAN_DATA__}"
276
277 /* Macros to distinguish the particular subtarget.  */
278 #define CPP_SUBTARGET_SPEC ""
279
280 #define CPP_SPEC "%(cpp_cpu) %(cpp_arch) %(cpp_endian) %(cpp_subtarget)"
281
282 /* Prevent error on `-sun4' and `-target sun4' options.  */
283 /* This used to translate -dalign to -malign, but that is no good
284    because it can't turn off the usual meaning of making debugging dumps.  */
285 /* Translate old style -m<cpu> into new style -mcpu=<cpu>.
286    ??? Delete support for -m<cpu> for 2.9.  */
287
288 #define CC1_SPEC "\
289 %{sun4:} %{target:} \
290 %{mcypress:-mcpu=cypress} \
291 %{msparclite:-mcpu=sparclite} %{mf930:-mcpu=f930} %{mf934:-mcpu=f934} \
292 %{mv8:-mcpu=v8} %{msupersparc:-mcpu=supersparc} \
293 "
294
295 /* Override in target specific files.  */
296 #define ASM_CPU_SPEC "\
297 %{mcpu=sparclet:-Asparclet} %{mcpu=tsc701:-Asparclet} \
298 %{msparclite:-Asparclite} \
299 %{mf930:-Asparclite} %{mf934:-Asparclite} \
300 %{mcpu=sparclite:-Asparclite} \
301 %{mcpu=sparclite86x:-Asparclite} \
302 %{mcpu=f930:-Asparclite} %{mcpu=f934:-Asparclite} \
303 %{mv8plus:-Av8plus} \
304 %{mcpu=v9:-Av9} \
305 %{mcpu=ultrasparc:%{!mv8plus:-Av9a}} \
306 %{!mcpu*:%{!mcypress:%{!msparclite:%{!mf930:%{!mf934:%{!mv8:%{!msupersparc:%(asm_cpu_default)}}}}}}} \
307 "
308
309 /* Word size selection, among other things.
310    This is what GAS uses.  Add %(asm_arch) to ASM_SPEC to enable.  */
311
312 #define ASM_ARCH32_SPEC "-32"
313 #ifdef HAVE_AS_REGISTER_PSEUDO_OP
314 #define ASM_ARCH64_SPEC "-64 -no-undeclared-regs"
315 #else
316 #define ASM_ARCH64_SPEC "-64"
317 #endif
318 #define ASM_ARCH_DEFAULT_SPEC \
319 (DEFAULT_ARCH32_P ? ASM_ARCH32_SPEC : ASM_ARCH64_SPEC)
320
321 #define ASM_ARCH_SPEC "\
322 %{m32:%(asm_arch32)} \
323 %{m64:%(asm_arch64)} \
324 %{!m32:%{!m64:%(asm_arch_default)}} \
325 "
326
327 /* Special flags to the Sun-4 assembler when using pipe for input.  */
328
329 #define ASM_SPEC "\
330 %| %{R} %{!pg:%{!p:%{fpic:-k} %{fPIC:-k}}} %{keep-local-as-symbols:-L} \
331 %(asm_cpu) \
332 "
333
334 #define LIB_SPEC "%{!shared:%{!p:%{!pg:-lc}}%{p:-lc_p}%{pg:-lc_p} %{g:-lg}}"
335
336 /* Provide required defaults for linker -e and -d switches.  */
337
338 #define LINK_SPEC \
339  "%{!shared:%{!nostdlib:%{!r*:%{!e*:-e start}}} -dc -dp} %{static:-Bstatic} \
340   %{assert*} %{shared:%{!mimpure-text:-assert pure-text}}"
341
342 /* This macro defines names of additional specifications to put in the specs
343    that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its definition
344    is an initializer with a subgrouping for each command option.
345
346    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
347    specification name, and a string constant that used by the GNU CC driver
348    program.
349
350    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
351
352 #define EXTRA_SPECS \
353   { "cpp_cpu",          CPP_CPU_SPEC },         \
354   { "cpp_cpu_default",  CPP_CPU_DEFAULT_SPEC }, \
355   { "cpp_arch32",       CPP_ARCH32_SPEC },      \
356   { "cpp_arch64",       CPP_ARCH64_SPEC },      \
357   { "cpp_arch_default", CPP_ARCH_DEFAULT_SPEC },\
358   { "cpp_arch",         CPP_ARCH_SPEC },        \
359   { "cpp_endian",       CPP_ENDIAN_SPEC },      \
360   { "cpp_subtarget",    CPP_SUBTARGET_SPEC },   \
361   { "asm_cpu",          ASM_CPU_SPEC },         \
362   { "asm_cpu_default",  ASM_CPU_DEFAULT_SPEC }, \
363   { "asm_arch32",       ASM_ARCH32_SPEC },      \
364   { "asm_arch64",       ASM_ARCH64_SPEC },      \
365   { "asm_arch_default", ASM_ARCH_DEFAULT_SPEC },\
366   { "asm_arch",         ASM_ARCH_SPEC },        \
367   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
368
369 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
370 \f
371 #ifdef SPARC_BI_ARCH
372 #define NO_BUILTIN_PTRDIFF_TYPE
373 #define NO_BUILTIN_SIZE_TYPE
374 #endif
375 #define PTRDIFF_TYPE (TARGET_ARCH64 ? "long int" : "int")
376 #define SIZE_TYPE (TARGET_ARCH64 ? "long unsigned int" : "unsigned int")
377
378 /* ??? This should be 32 bits for v9 but what can we do?  */
379 #define WCHAR_TYPE "short unsigned int"
380 #define WCHAR_TYPE_SIZE 16
381 #define MAX_WCHAR_TYPE_SIZE 16
382
383 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
384 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
385
386 /* To make profiling work with -f{pic,PIC}, we need to emit the profiling
387    code into the rtl.  Also, if we are profiling, we cannot eliminate
388    the frame pointer (because the return address will get smashed).  */
389
390 #define OVERRIDE_OPTIONS \
391   do {                                                                  \
392     if (profile_flag || profile_block_flag || profile_arc_flag)         \
393       {                                                                 \
394         if (flag_pic)                                                   \
395           {                                                             \
396             const char *pic_string = (flag_pic == 1) ? "-fpic" : "-fPIC";\
397             warning ("%s and profiling conflict: disabling %s",         \
398                      pic_string, pic_string);                           \
399             flag_pic = 0;                                               \
400           }                                                             \
401         flag_omit_frame_pointer = 0;                                    \
402       }                                                                 \
403     sparc_override_options ();                                          \
404     SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS;                                         \
405   } while (0)
406
407 /* This is meant to be redefined in the host dependent files.  */
408 #define SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS
409
410 /* These compiler options take an argument.  We ignore -target for now.  */
411
412 #define WORD_SWITCH_TAKES_ARG(STR)                              \
413  (DEFAULT_WORD_SWITCH_TAKES_ARG (STR)                           \
414   || !strcmp (STR, "target") || !strcmp (STR, "assert"))
415
416 /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
417
418 #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (sparc)");
419
420 /* Generate DBX debugging information.  */
421
422 #define DBX_DEBUGGING_INFO
423 \f
424 /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
425
426 extern int target_flags;
427
428 /* Nonzero if we should generate code to use the fpu.  */
429 #define MASK_FPU 1
430 #define TARGET_FPU (target_flags & MASK_FPU)
431
432 /* Nonzero if we should use FUNCTION_EPILOGUE.  Otherwise, we
433    use fast return insns, but lose some generality.  */
434 #define MASK_EPILOGUE 2
435 #define TARGET_EPILOGUE (target_flags & MASK_EPILOGUE)
436
437 /* Nonzero if we should assume that double pointers might be unaligned.
438    This can happen when linking gcc compiled code with other compilers,
439    because the ABI only guarantees 4 byte alignment.  */
440 #define MASK_UNALIGNED_DOUBLES 4
441 #define TARGET_UNALIGNED_DOUBLES (target_flags & MASK_UNALIGNED_DOUBLES)
442
443 /* Nonzero means that we should generate code for a v8 sparc.  */
444 #define MASK_V8 0x8
445 #define TARGET_V8 (target_flags & MASK_V8)
446
447 /* Nonzero means that we should generate code for a sparclite.
448    This enables the sparclite specific instructions, but does not affect
449    whether FPU instructions are emitted.  */
450 #define MASK_SPARCLITE 0x10
451 #define TARGET_SPARCLITE (target_flags & MASK_SPARCLITE)
452
453 /* Nonzero if we're compiling for the sparclet.  */
454 #define MASK_SPARCLET 0x20
455 #define TARGET_SPARCLET (target_flags & MASK_SPARCLET)
456
457 /* Nonzero if we're compiling for v9 sparc.
458    Note that v9's can run in 32 bit mode so this doesn't necessarily mean
459    the word size is 64.  */
460 #define MASK_V9 0x40
461 #define TARGET_V9 (target_flags & MASK_V9)
462
463 /* Non-zero to generate code that uses the instructions deprecated in
464    the v9 architecture.  This option only applies to v9 systems.  */
465 /* ??? This isn't user selectable yet.  It's used to enable such insns
466    on 32 bit v9 systems and for the moment they're permanently disabled
467    on 64 bit v9 systems.  */
468 #define MASK_DEPRECATED_V8_INSNS 0x80
469 #define TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS (target_flags & MASK_DEPRECATED_V8_INSNS)
470
471 /* Mask of all CPU selection flags.  */
472 #define MASK_ISA \
473 (MASK_V8 + MASK_SPARCLITE + MASK_SPARCLET + MASK_V9 + MASK_DEPRECATED_V8_INSNS)
474
475 /* Non-zero means don't pass `-assert pure-text' to the linker.  */
476 #define MASK_IMPURE_TEXT 0x100
477 #define TARGET_IMPURE_TEXT (target_flags & MASK_IMPURE_TEXT)
478
479 /* Nonzero means that we should generate code using a flat register window
480    model, i.e. no save/restore instructions are generated, which is
481    compatible with normal sparc code.
482    The frame pointer is %i7 instead of %fp.  */
483 #define MASK_FLAT 0x200
484 #define TARGET_FLAT (target_flags & MASK_FLAT)
485
486 /* Nonzero means use the registers that the Sparc ABI reserves for
487    application software.  This must be the default to coincide with the
488    setting in FIXED_REGISTERS.  */
489 #define MASK_APP_REGS 0x400
490 #define TARGET_APP_REGS (target_flags & MASK_APP_REGS)
491
492 /* Option to select how quad word floating point is implemented.
493    When TARGET_HARD_QUAD is true, we use the hardware quad instructions.
494    Otherwise, we use the SPARC ABI quad library functions.  */
495 #define MASK_HARD_QUAD 0x800
496 #define TARGET_HARD_QUAD (target_flags & MASK_HARD_QUAD)
497
498 /* Non-zero on little-endian machines.  */
499 /* ??? Little endian support currently only exists for sparclet-aout and
500    sparc64-elf configurations.  May eventually want to expand the support
501    to all targets, but for now it's kept local to only those two.  */
502 #define MASK_LITTLE_ENDIAN 0x1000
503 #define TARGET_LITTLE_ENDIAN (target_flags & MASK_LITTLE_ENDIAN)
504
505 /* 0x2000, 0x4000 are unused */
506
507 /* Nonzero if pointers are 64 bits.
508    At the moment it must follow architecture size flag.  */
509 #define MASK_PTR64 0x8000
510 #define TARGET_PTR64 (target_flags & MASK_PTR64)
511
512 /* Nonzero if generating code to run in a 64 bit environment.
513    This is intended to only be used by TARGET_ARCH{32,64} as they are the
514    mechanism used to control compile time or run time selection.  */
515 #define MASK_64BIT 0x10000
516 #define TARGET_64BIT (target_flags & MASK_64BIT)
517
518 /* 0x20000,0x40000 unused */
519
520 /* Non-zero means use a stack bias of 2047.  Stack offsets are obtained by
521    adding 2047 to %sp.  This option is for v9 only and is the default.  */
522 #define MASK_STACK_BIAS 0x80000
523 #define TARGET_STACK_BIAS (target_flags & MASK_STACK_BIAS)
524
525 /* 0x100000,0x200000 unused */
526
527 /* Non-zero means -m{,no-}fpu was passed on the command line.  */
528 #define MASK_FPU_SET 0x400000
529 #define TARGET_FPU_SET (target_flags & MASK_FPU_SET)
530
531 /* Use the UltraSPARC Visual Instruction Set extensions.  */
532 #define MASK_VIS 0x1000000          
533 #define TARGET_VIS (target_flags & MASK_VIS)
534
535 /* Compile for Solaris V8+.  32 bit Solaris preserves the high bits of
536    the current out and global registers and Linux 2.2+ as well.  */
537 #define MASK_V8PLUS 0x2000000
538 #define TARGET_V8PLUS (target_flags & MASK_V8PLUS)                            
539
540 /* Force a the fastest alignment on structures to take advantage of
541    faster copies.  */
542 #define MASK_FASTER_STRUCTS 0x4000000
543 #define TARGET_FASTER_STRUCTS (target_flags & MASK_FASTER_STRUCTS)
544
545 /* Use IEEE quad long double.  */
546 #define MASK_LONG_DOUBLE_128 0x8000000
547 #define TARGET_LONG_DOUBLE_128 (target_flags & MASK_LONG_DOUBLE_128)
548
549 /* TARGET_HARD_MUL: Use hardware multiply instructions but not %y.
550    TARGET_HARD_MUL32: Use hardware multiply instructions with rd %y
551    to get high 32 bits.  False in V8+ or V9 because multiply stores
552    a 64 bit result in a register.  */
553
554 #define TARGET_HARD_MUL32                               \
555   ((TARGET_V8 || TARGET_SPARCLITE                       \
556     || TARGET_SPARCLET || TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS)   \
557    && ! TARGET_V8PLUS && TARGET_ARCH32)
558
559 #define TARGET_HARD_MUL                                 \
560   (TARGET_V8 || TARGET_SPARCLITE || TARGET_SPARCLET     \
561    || TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS || TARGET_V8PLUS)                        
562
563
564 /* Macro to define tables used to set the flags.
565    This is a list in braces of pairs in braces,
566    each pair being { "NAME", VALUE }
567    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
568    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
569
570 #define TARGET_SWITCHES  \
571   { {"fpu", MASK_FPU | MASK_FPU_SET,                    "Use hardware fp" },            \
572     {"no-fpu", -MASK_FPU,                               "Do not use hardware fp" },     \
573     {"no-fpu", MASK_FPU_SET,                            NULL, },        \
574     {"hard-float", MASK_FPU | MASK_FPU_SET,             "Use hardware fp" },            \
575     {"soft-float", -MASK_FPU,                           "Do not use hardware fp" },     \
576     {"soft-float", MASK_FPU_SET,                        NULL }, \
577     {"epilogue", MASK_EPILOGUE,                         "Use FUNCTION_EPILOGUE" },      \
578     {"no-epilogue", -MASK_EPILOGUE,                     "Do not use FUNCTION_EPILOGUE" },       \
579     {"unaligned-doubles", MASK_UNALIGNED_DOUBLES,       "Assume possible double misalignment" },\
580     {"no-unaligned-doubles", -MASK_UNALIGNED_DOUBLES,   "Assume all doubles are aligned" }, \
581     {"impure-text", MASK_IMPURE_TEXT,                   "Pass -assert pure-text to linker" }, \
582     {"no-impure-text", -MASK_IMPURE_TEXT,               "Do not pass -assert pure-text to linker" }, \
583     {"flat", MASK_FLAT,                                 "Use flat register window model" }, \
584     {"no-flat", -MASK_FLAT,                             "Do not use flat register window model" }, \
585     {"app-regs", MASK_APP_REGS,                         "Use ABI reserved registers" }, \
586     {"no-app-regs", -MASK_APP_REGS,                     "Do not use ABI reserved registers" }, \
587     {"hard-quad-float", MASK_HARD_QUAD,                 "Use hardware quad fp instructions" }, \
588     {"soft-quad-float", -MASK_HARD_QUAD,                "Do not use hardware quad fp instructions" }, \
589     {"v8plus", MASK_V8PLUS,                             "Compile for v8plus ABI" },     \
590     {"no-v8plus", -MASK_V8PLUS,                         "Do not compile for v8plus ABI" }, \
591     {"vis", MASK_VIS,                                   "Utilize Visual Instruction Set" }, \
592     {"no-vis", -MASK_VIS,                               "Do not utilize Visual Instruction Set" }, \
593     /* ??? These are deprecated, coerced to -mcpu=.  Delete in 2.9.  */ \
594     {"cypress", 0,                                      "Optimize for Cypress processors" }, \
595     {"sparclite", 0,                                    "Optimize for SparcLite processors" }, \
596     {"f930", 0,                                         "Optimize for F930 processors" }, \
597     {"f934", 0,                                         "Optimize for F934 processors" }, \
598     {"v8", 0,                                           "Use V8 Sparc ISA" }, \
599     {"supersparc", 0,                                   "Optimize for SuperSparc processors" }, \
600     /* End of deprecated options.  */   \
601     {"ptr64", MASK_PTR64,                               "Pointers are 64-bit" }, \
602     {"ptr32", -MASK_PTR64,                              "Pointers are 32-bit" }, \
603     {"32", -MASK_64BIT,                                 "Use 32-bit ABI" }, \
604     {"64", MASK_64BIT,                                  "Use 64-bit ABI" }, \
605     {"stack-bias", MASK_STACK_BIAS,                     "Use stack bias" }, \
606     {"no-stack-bias", -MASK_STACK_BIAS,                 "Do not use stack bias" }, \
607     {"faster-structs", MASK_FASTER_STRUCTS,                     "Use structs on stronger alignment for double-word copies" }, \
608     {"no-faster-structs", -MASK_FASTER_STRUCTS,         "Do not use structs on stronger alignment for double-word copies" }, \
609     SUBTARGET_SWITCHES                  \
610     { "", TARGET_DEFAULT, ""}}
611
612 /* MASK_APP_REGS must always be the default because that's what
613    FIXED_REGISTERS is set to and -ffixed- is processed before
614    CONDITIONAL_REGISTER_USAGE is called (where we process -mno-app-regs).  */
615 #define TARGET_DEFAULT (MASK_APP_REGS + MASK_EPILOGUE + MASK_FPU)
616
617 /* This is meant to be redefined in target specific files.  */
618 #define SUBTARGET_SWITCHES
619
620 /* Processor type.
621    These must match the values for the cpu attribute in sparc.md.  */
622 enum processor_type {
623   PROCESSOR_V7,
624   PROCESSOR_CYPRESS,
625   PROCESSOR_V8,
626   PROCESSOR_SUPERSPARC,
627   PROCESSOR_SPARCLITE,
628   PROCESSOR_F930,
629   PROCESSOR_F934,
630   PROCESSOR_HYPERSPARC,
631   PROCESSOR_SPARCLITE86X,
632   PROCESSOR_SPARCLET,
633   PROCESSOR_TSC701,
634   PROCESSOR_V9,
635   PROCESSOR_ULTRASPARC
636 };
637
638 /* This is set from -m{cpu,tune}=xxx.  */
639 extern enum processor_type sparc_cpu;
640
641 /* Recast the cpu class to be the cpu attribute.
642    Every file includes us, but not every file includes insn-attr.h.  */
643 #define sparc_cpu_attr ((enum attr_cpu) sparc_cpu)
644
645 /* This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
646    command options that have values.  Its definition is an
647    initializer with a subgrouping for each command option.
648
649    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
650    fixed part of the option name, and the address of a variable. 
651    The variable, type `char *', is set to the variable part of the
652    given option if the fixed part matches.  The actual option name
653    is made by appending `-m' to the specified name.
654
655    Here is an example which defines `-mshort-data-NUMBER'.  If the
656    given option is `-mshort-data-512', the variable `m88k_short_data'
657    will be set to the string `"512"'.
658
659         extern char *m88k_short_data;
660         #define TARGET_OPTIONS { { "short-data-", &m88k_short_data } }  */
661
662 #define TARGET_OPTIONS \
663 {                                                       \
664   { "cpu=",  &sparc_select[1].string, "Use features of and schedule code for given CPU" }, \
665   { "tune=", &sparc_select[2].string, "Schedule code for given CPU" }, \
666   { "cmodel=", &sparc_cmodel_string, "Use given Sparc code model" }, \
667   SUBTARGET_OPTIONS                                     \
668 }
669
670 /* This is meant to be redefined in target specific files.  */
671 #define SUBTARGET_OPTIONS
672
673 /* sparc_select[0] is reserved for the default cpu.  */
674 struct sparc_cpu_select
675 {
676   const char *string;
677   const char *name;
678   int set_tune_p;
679   int set_arch_p;
680 };
681
682 extern struct sparc_cpu_select sparc_select[];
683 \f
684 /* target machine storage layout */
685
686 /* Define for cross-compilation to a sparc target with no TFmode from a host
687    with a different float format (e.g. VAX).  */
688 #define REAL_ARITHMETIC
689
690 /* Define this if most significant bit is lowest numbered
691    in instructions that operate on numbered bit-fields.  */
692 #define BITS_BIG_ENDIAN 1
693
694 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
695 #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
696
697 /* Define this if most significant word of a multiword number is the lowest
698    numbered.  */
699 #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
700
701 /* Define this to set the endianness to use in libgcc2.c, which can
702    not depend on target_flags.  */
703 #if defined (__LITTLE_ENDIAN__) || defined(__LITTLE_ENDIAN_DATA__)
704 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 0
705 #else
706 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 1
707 #endif
708
709 /* number of bits in an addressable storage unit */
710 #define BITS_PER_UNIT 8
711
712 /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
713    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
714    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
715    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
716 #define BITS_PER_WORD           (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
717 #define MAX_BITS_PER_WORD       64
718
719 /* Width of a word, in units (bytes).  */
720 #define UNITS_PER_WORD          (TARGET_ARCH64 ? 8 : 4)
721 #define MIN_UNITS_PER_WORD      4
722
723 /* Now define the sizes of the C data types.  */
724
725 #define SHORT_TYPE_SIZE         16
726 #define INT_TYPE_SIZE           32
727 #define LONG_TYPE_SIZE          (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
728 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE     64
729 #define FLOAT_TYPE_SIZE         32
730 #define DOUBLE_TYPE_SIZE        64
731
732 #if defined (SPARC_BI_ARCH)
733 #define MAX_LONG_TYPE_SIZE      64
734 #endif
735
736 #if 0
737 /* ??? This does not work in SunOS 4.x, so it is not enabled here.
738    Instead, it is enabled in sol2.h, because it does work under Solaris.  */
739 /* Define for support of TFmode long double and REAL_ARITHMETIC.
740    Sparc ABI says that long double is 4 words.  */
741 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 128
742 #endif
743
744 /* Width in bits of a pointer.
745    See also the macro `Pmode' defined below.  */
746 #define POINTER_SIZE (TARGET_PTR64 ? 64 : 32)
747
748 /* A macro to update MODE and UNSIGNEDP when an object whose type
749    is TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
750    stored in a register.  This macro is only called when TYPE is a
751    scalar type.  */
752 #define PROMOTE_MODE(MODE, UNSIGNEDP, TYPE) \
753 if (TARGET_ARCH64                               \
754     && GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT        \
755     && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD)   \
756 {                                               \
757   (MODE) = DImode;                              \
758 }
759
760 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
761    should also be done for outgoing function arguments.  */
762 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
763    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
764    for this value.  */
765 #define PROMOTE_FUNCTION_ARGS
766
767 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
768    should also be done for the return value of functions.
769    If this macro is defined, FUNCTION_VALUE must perform the same
770    promotions done by PROMOTE_MODE.  */
771 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
772    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
773    for this value.  */
774 #define PROMOTE_FUNCTION_RETURN
775
776 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
777    should _only_ be performed for outgoing function arguments or
778    function return values, as specified by PROMOTE_FUNCTION_ARGS
779    and PROMOTE_FUNCTION_RETURN, respectively.  */
780 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
781    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
782    for this value.  For TARGET_ARCH64 we need it, as we don't have instructions
783    for arithmetic operations which do zero/sign extension at the same time,
784    so without this we end up with a srl/sra after every assignment to an
785    user variable,  which means very very bad code.  */
786 #define PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
787
788 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
789 #define PARM_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
790
791 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
792 #define STACK_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 128 : 64)
793
794 /* ALIGN FRAMES on double word boundaries */
795
796 #define SPARC_STACK_ALIGN(LOC) \
797   (TARGET_ARCH64 ? (((LOC)+15) & ~15) : (((LOC)+7) & ~7))
798
799 /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
800 #define FUNCTION_BOUNDARY 32
801
802 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
803 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
804
805 /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
806 #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
807
808 /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
809 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
810
811 /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
812 #define BIGGEST_ALIGNMENT (TARGET_ARCH64 ? 128 : 64)
813
814 /* The best alignment to use in cases where we have a choice.  */
815 #define FASTEST_ALIGNMENT 64
816
817 /* Define this macro as an expression for the alignment of a structure
818    (given by STRUCT as a tree node) if the alignment computed in the
819    usual way is COMPUTED and the alignment explicitly specified was
820    SPECIFIED.
821
822    The default is to use SPECIFIED if it is larger; otherwise, use
823    the smaller of COMPUTED and `BIGGEST_ALIGNMENT' */
824 #define ROUND_TYPE_ALIGN(STRUCT, COMPUTED, SPECIFIED)   \
825  (TARGET_FASTER_STRUCTS ?                               \
826   ((TREE_CODE (STRUCT) == RECORD_TYPE                   \
827     || TREE_CODE (STRUCT) == UNION_TYPE                 \
828     || TREE_CODE (STRUCT) == QUAL_UNION_TYPE)           \
829    && TYPE_FIELDS (STRUCT) != 0                         \
830      ? MAX (MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)), BIGGEST_ALIGNMENT) \
831      : MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))                   \
832    :  MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))
833
834 /* Make strings word-aligned so strcpy from constants will be faster.  */
835 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)  \
836   ((TREE_CODE (EXP) == STRING_CST       \
837     && (ALIGN) < FASTEST_ALIGNMENT)     \
838    ? FASTEST_ALIGNMENT : (ALIGN))
839
840 /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.  */
841 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
842   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
843    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
844    && (ALIGN) < FASTEST_ALIGNMENT ? FASTEST_ALIGNMENT : (ALIGN))
845
846 /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
847    when given unaligned data.  */
848 #define STRICT_ALIGNMENT 1
849
850 /* Things that must be doubleword aligned cannot go in the text section,
851    because the linker fails to align the text section enough!
852    Put them in the data section.  This macro is only used in this file.  */
853 #define MAX_TEXT_ALIGN 32
854
855 /* This forces all variables and constants to the data section when PIC.
856    This is because the SunOS 4 shared library scheme thinks everything in
857    text is a function, and patches the address to point to a loader stub.  */
858 /* This is defined to zero for every system which doesn't use the a.out object
859    file format.  */
860 #ifndef SUNOS4_SHARED_LIBRARIES
861 #define SUNOS4_SHARED_LIBRARIES 0
862 #endif
863
864 /* This is defined differently for v9 in a cover file.  */
865 #define SELECT_SECTION(T,RELOC)                                         \
866 {                                                                       \
867   if (TREE_CODE (T) == VAR_DECL)                                        \
868     {                                                                   \
869       if (TREE_READONLY (T) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (T)                  \
870           && DECL_INITIAL (T)                                           \
871           && (DECL_INITIAL (T) == error_mark_node                       \
872               || TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (T)))                      \
873           && DECL_ALIGN (T) <= MAX_TEXT_ALIGN                           \
874           && ! (flag_pic && ((RELOC) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))      \
875         text_section ();                                                \
876       else                                                              \
877         data_section ();                                                \
878     }                                                                   \
879   else if (TREE_CODE (T) == CONSTRUCTOR)                                \
880     {                                                                   \
881       if (flag_pic && ((RELOC) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES))             \
882         data_section ();                                                \
883     }                                                                   \
884   else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (T)) == 'c')                      \
885     {                                                                   \
886       if ((TREE_CODE (T) == STRING_CST && flag_writable_strings)        \
887           || TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (T)) > MAX_TEXT_ALIGN                \
888           || (flag_pic && ((RELOC) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))        \
889         data_section ();                                                \
890       else                                                              \
891         text_section ();                                                \
892     }                                                                   \
893 }
894
895 /* Use text section for a constant
896    unless we need more alignment than that offers.  */
897 /* This is defined differently for v9 in a cover file.  */
898 #define SELECT_RTX_SECTION(MODE, X)             \
899 {                                               \
900   if (GET_MODE_BITSIZE (MODE) <= MAX_TEXT_ALIGN \
901       && ! (flag_pic && (symbolic_operand ((X), (MODE)) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))  \
902     text_section ();                            \
903   else                                          \
904     data_section ();                            \
905 }
906 \f
907 /* Standard register usage.  */
908
909 /* Number of actual hardware registers.
910    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
911    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
912    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
913    even those that are not normally considered general registers.
914
915    SPARC has 32 integer registers and 32 floating point registers.
916    64 bit SPARC has 32 additional fp regs, but the odd numbered ones are not
917    accessible.  We still account for them to simplify register computations
918    (eg: in CLASS_MAX_NREGS).  There are also 4 fp condition code registers, so
919    32+32+32+4 == 100.
920    Register 100 is used as the integer condition code register.  */
921
922 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 101
923
924 #define SPARC_FIRST_FP_REG     32
925 /* Additional V9 fp regs.  */
926 #define SPARC_FIRST_V9_FP_REG  64
927 #define SPARC_LAST_V9_FP_REG   95
928 /* V9 %fcc[0123].  V8 uses (figuratively) %fcc0.  */
929 #define SPARC_FIRST_V9_FCC_REG 96
930 #define SPARC_LAST_V9_FCC_REG  99
931 /* V8 fcc reg.  */
932 #define SPARC_FCC_REG 96
933 /* Integer CC reg.  We don't distinguish %icc from %xcc.  */
934 #define SPARC_ICC_REG 100
935
936 /* Nonzero if REGNO is an fp reg.  */
937 #define SPARC_FP_REG_P(REGNO) \
938 ((REGNO) >= SPARC_FIRST_FP_REG && (REGNO) <= SPARC_LAST_V9_FP_REG)
939
940 /* Argument passing regs.  */
941 #define SPARC_OUTGOING_INT_ARG_FIRST 8
942 #define SPARC_INCOMING_INT_ARG_FIRST (TARGET_FLAT ? 8 : 24)
943 #define SPARC_FP_ARG_FIRST           32
944
945 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
946    and are not available for the register allocator.
947
948    On non-v9 systems:
949    g1 is free to use as temporary.
950    g2-g4 are reserved for applications.  Gcc normally uses them as
951    temporaries, but this can be disabled via the -mno-app-regs option.
952    g5 through g7 are reserved for the operating system.
953
954    On v9 systems:
955    g1,g5 are free to use as temporaries, and are free to use between calls
956    if the call is to an external function via the PLT.
957    g4 is free to use as a temporary in the non-embedded case.
958    g4 is reserved in the embedded case.
959    g2-g3 are reserved for applications.  Gcc normally uses them as
960    temporaries, but this can be disabled via the -mno-app-regs option.
961    g6-g7 are reserved for the operating system (or application in
962    embedded case).
963    ??? Register 1 is used as a temporary by the 64 bit sethi pattern, so must
964    currently be a fixed register until this pattern is rewritten.
965    Register 1 is also used when restoring call-preserved registers in large
966    stack frames.
967
968    Registers fixed in arch32 and not arch64 (or vice-versa) are marked in
969    CONDITIONAL_REGISTER_USAGE in order to properly handle -ffixed-.
970 */
971
972 #define FIXED_REGISTERS  \
973  {1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1,       \
974   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,       \
975   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
976   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,       \
977                                 \
978   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
979   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
980   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
981   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
982                                 \
983   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
984   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
985   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
986   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
987                                 \
988   0, 0, 0, 0, 0}
989
990 /* 1 for registers not available across function calls.
991    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
992    registers that can be used without being saved.
993    The latter must include the registers where values are returned
994    and the register where structure-value addresses are passed.
995    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
996
997 #define CALL_USED_REGISTERS  \
998  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
999   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1000   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1001   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,       \
1002                                 \
1003   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1004   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1005   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1006   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1007                                 \
1008   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1009   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1010   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1011   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1012                                 \
1013   1, 1, 1, 1, 1}
1014
1015 /* If !TARGET_FPU, then make the fp registers and fp cc regs fixed so that
1016    they won't be allocated.  */
1017
1018 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE                              \
1019 do                                                              \
1020   {                                                             \
1021     if (flag_pic)                                               \
1022       {                                                         \
1023         fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                \
1024         call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;            \
1025       }                                                         \
1026     /* If the user has passed -f{fixed,call-{used,saved}}-g5 */ \
1027     /* then honour it.  */                                      \
1028     if (TARGET_ARCH32 && fixed_regs[5])                         \
1029       fixed_regs[5] = 1;                                        \
1030     else if (TARGET_ARCH64 && fixed_regs[5] == 2)               \
1031       fixed_regs[5] = 0;                                        \
1032     if (! TARGET_V9)                                            \
1033       {                                                         \
1034         int regno;                                              \
1035         for (regno = SPARC_FIRST_V9_FP_REG;                     \
1036              regno <= SPARC_LAST_V9_FP_REG;                     \
1037              regno++)                                           \
1038           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1039         /* %fcc0 is used by v8 and v9.  */                      \
1040         for (regno = SPARC_FIRST_V9_FCC_REG + 1;                \
1041              regno <= SPARC_LAST_V9_FCC_REG;                    \
1042              regno++)                                           \
1043           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1044       }                                                         \
1045     if (! TARGET_FPU)                                           \
1046       {                                                         \
1047         int regno;                                              \
1048         for (regno = 32; regno < SPARC_LAST_V9_FCC_REG; regno++) \
1049           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1050       }                                                         \
1051     /* If the user has passed -f{fixed,call-{used,saved}}-g2 */ \
1052     /* then honour it.  Likewise with g3 and g4.  */            \
1053     if (fixed_regs[2] == 2)                                     \
1054       fixed_regs[2] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1055     if (fixed_regs[3] == 2)                                     \
1056       fixed_regs[3] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1057     if (TARGET_ARCH32 && fixed_regs[4] == 2)                    \
1058       fixed_regs[4] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1059     else if (TARGET_CM_EMBMEDANY)                               \
1060       fixed_regs[4] = 1;                                        \
1061     else if (fixed_regs[4] == 2)                                \
1062       fixed_regs[4] = 0;                                        \
1063     if (TARGET_FLAT)                                            \
1064       {                                                         \
1065         /* Let the compiler believe the frame pointer is still  \
1066            %fp, but output it as %i7.  */                       \
1067         fixed_regs[31] = 1;                                     \
1068         reg_names[FRAME_POINTER_REGNUM] = "%i7";                \
1069         /* ??? This is a hack to disable leaf functions.  */    \
1070         global_regs[7] = 1;                                     \
1071       }                                                         \
1072     if (profile_block_flag)                                     \
1073       {                                                         \
1074         /* %g1 and %g2 (sparc32) resp. %g4 (sparc64) must be    \
1075            fixed, because BLOCK_PROFILER uses them.  */         \
1076         fixed_regs[1] = 1;                                      \
1077         fixed_regs[TARGET_ARCH64 ? 4 : 2] = 1;                  \
1078       }                                                         \
1079   }                                                             \
1080 while (0)
1081
1082 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
1083    to hold something of mode MODE.
1084    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
1085    but can be less for certain modes in special long registers.
1086
1087    On SPARC, ordinary registers hold 32 bits worth;
1088    this means both integer and floating point registers.
1089    On v9, integer regs hold 64 bits worth; floating point regs hold
1090    32 bits worth (this includes the new fp regs as even the odd ones are
1091    included in the hard register count).  */
1092
1093 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) \
1094   (TARGET_ARCH64                                                        \
1095    ?  ((REGNO) < 32                                                     \
1096        ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD   \
1097        : (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) / 4)                                \
1098    : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
1099
1100 /* A subreg in 64 bit mode will have the wrong offset for a floating point
1101    register.  The least significant part is at offset 1, compared to 0 for
1102    integer registers.  This only applies when FMODE is a larger mode.
1103    We also need to handle a special case of TF-->DF conversions.  */
1104 #define ALTER_HARD_SUBREG(TMODE, WORD, FMODE, REGNO)                    \
1105      (TARGET_ARCH64                                                     \
1106       && (REGNO) >= SPARC_FIRST_FP_REG                                  \
1107       && (REGNO) <= SPARC_LAST_V9_FP_REG                                \
1108       && (TMODE) == SImode                                              \
1109       && !((FMODE) == QImode || (FMODE) == HImode)                      \
1110       ? ((REGNO) + 1)                                                   \
1111       : ((TMODE) == DFmode && (FMODE) == TFmode)                        \
1112         ? ((REGNO) + ((WORD) * 2))                                      \
1113         : ((REGNO) + (WORD)))
1114
1115 /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.
1116    See sparc.c for how we initialize this.  */
1117 extern int *hard_regno_mode_classes;
1118 extern int sparc_mode_class[];
1119 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
1120   ((hard_regno_mode_classes[REGNO] & sparc_mode_class[MODE]) != 0)
1121
1122 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
1123    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
1124    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
1125    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.
1126
1127    For V9: SFmode can't be combined with other float modes, because they can't
1128    be allocated to the %d registers.  Also, DFmode won't fit in odd %f
1129    registers, but SFmode will.  */
1130 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
1131   ((MODE1) == (MODE2)                                           \
1132    || (GET_MODE_CLASS (MODE1) == GET_MODE_CLASS (MODE2)         \
1133        && (! TARGET_V9                                          \
1134            || (GET_MODE_CLASS (MODE1) != MODE_FLOAT             \
1135                || (MODE1 != SFmode && MODE2 != SFmode)))))
1136
1137 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
1138    The values of these macros are register numbers.  */
1139
1140 /* SPARC 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 14
1145
1146 /* Actual top-of-stack address is 92/176 greater than the contents of the
1147    stack pointer register for !v9/v9.  That is:
1148    - !v9: 64 bytes for the in and local registers, 4 bytes for structure return
1149      address, and 6*4 bytes for the 6 register parameters.
1150    - v9: 128 bytes for the in and local registers + 6*8 bytes for the integer
1151      parameter regs.  */
1152 #define STACK_POINTER_OFFSET FIRST_PARM_OFFSET(0)
1153
1154 /* The stack bias (amount by which the hardware register is offset by).  */
1155 #define SPARC_STACK_BIAS ((TARGET_ARCH64 && TARGET_STACK_BIAS) ? 2047 : 0)
1156
1157 /* Is stack biased? */
1158 #define STACK_BIAS SPARC_STACK_BIAS
1159
1160 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1161 #define FRAME_POINTER_REGNUM 30
1162
1163 #if 0
1164 /* Register that is used for the return address for the flat model.  */
1165 #define RETURN_ADDR_REGNUM 15
1166 #endif
1167
1168 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
1169    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
1170    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
1171    This is computed in `reload', in reload1.c.
1172    Used in flow.c, global.c, and reload1.c.
1173
1174    Being a non-leaf function does not mean a frame pointer is needed in the
1175    flat window model.  However, the debugger won't be able to backtrace through
1176    us with out it.  */
1177 #define FRAME_POINTER_REQUIRED \
1178   (TARGET_FLAT ? (current_function_calls_alloca || current_function_varargs \
1179                   || !leaf_function_p ()) \
1180    : ! (leaf_function_p () && only_leaf_regs_used ()))
1181
1182 /* C statement to store the difference between the frame pointer
1183    and the stack pointer values immediately after the function prologue.
1184
1185    Note, we always pretend that this is a leaf function because if
1186    it's not, there's no point in trying to eliminate the
1187    frame pointer.  If it is a leaf function, we guessed right!  */
1188 #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(VAR) \
1189   ((VAR) = (TARGET_FLAT ? sparc_flat_compute_frame_size (get_frame_size ()) \
1190             : compute_frame_size (get_frame_size (), 1)))
1191
1192 /* Base register for access to arguments of the function.  */
1193 #define ARG_POINTER_REGNUM FRAME_POINTER_REGNUM
1194
1195 /* Register in which static-chain is passed to a function.  This must
1196    not be a register used by the prologue.  */
1197 #define STATIC_CHAIN_REGNUM (TARGET_ARCH64 ? 5 : 2)
1198
1199 /* Register which holds offset table for position-independent
1200    data references.  */
1201
1202 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM 23
1203
1204 #define FINALIZE_PIC finalize_pic ()
1205
1206 /* Pick a default value we can notice from override_options:
1207    !v9: Default is on.
1208    v9: Default is off.  */
1209
1210 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN -1
1211
1212 /* Sparc ABI says that quad-precision floats and all structures are returned
1213    in memory.
1214    For v9: unions <= 32 bytes in size are returned in int regs,
1215    structures up to 32 bytes are returned in int and fp regs.  */
1216
1217 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE)                          \
1218 (TARGET_ARCH32                                          \
1219  ? (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                         \
1220     || TYPE_MODE (TYPE) == TFmode                       \
1221     || TYPE_MODE (TYPE) == TCmode)                      \
1222  : (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                         \
1223     && int_size_in_bytes (TYPE) > 32))
1224
1225 /* Functions which return large structures get the address
1226    to place the wanted value at offset 64 from the frame.
1227    Must reserve 64 bytes for the in and local registers.
1228    v9: Functions which return large structures get the address to place the
1229    wanted value from an invisible first argument.  */
1230 /* Used only in other #defines in this file.  */
1231 #define STRUCT_VALUE_OFFSET 64
1232
1233 #define STRUCT_VALUE \
1234   (TARGET_ARCH64                                        \
1235    ? 0                                                  \
1236    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (stack_pointer_rtx, \
1237                                         STRUCT_VALUE_OFFSET)))
1238
1239 #define STRUCT_VALUE_INCOMING \
1240   (TARGET_ARCH64                                                \
1241    ? 0                                                          \
1242    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (frame_pointer_rtx,      \
1243                                         STRUCT_VALUE_OFFSET)))
1244 \f
1245 /* Define the classes of registers for register constraints in the
1246    machine description.  Also define ranges of constants.
1247
1248    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
1249    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
1250    and contain no registers.
1251
1252    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
1253    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
1254    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
1255    Also, registers outside this class are allocated only when
1256    instructions express preferences for them.
1257
1258    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
1259    a larger-numbered class must never be contained completely
1260    in a smaller-numbered class.
1261
1262    For any two classes, it is very desirable that there be another
1263    class that represents their union.  */
1264
1265 /* The SPARC has various kinds of registers: general, floating point,
1266    and condition codes [well, it has others as well, but none that we
1267    care directly about].
1268
1269    For v9 we must distinguish between the upper and lower floating point
1270    registers because the upper ones can't hold SFmode values.
1271    HARD_REGNO_MODE_OK won't help here because reload assumes that register(s)
1272    satisfying a group need for a class will also satisfy a single need for
1273    that class.  EXTRA_FP_REGS is a bit of a misnomer as it covers all 64 fp
1274    regs.
1275
1276    It is important that one class contains all the general and all the standard
1277    fp regs.  Otherwise find_reg() won't properly allocate int regs for moves,
1278    because reg_class_record() will bias the selection in favor of fp regs,
1279    because reg_class_subunion[GENERAL_REGS][FP_REGS] will yield FP_REGS,
1280    because FP_REGS > GENERAL_REGS.
1281
1282    It is also important that one class contain all the general and all the
1283    fp regs.  Otherwise when spilling a DFmode reg, it may be from EXTRA_FP_REGS
1284    but find_reloads() may use class GENERAL_OR_FP_REGS. This will cause
1285    allocate_reload_reg() to bypass it causing an abort because the compiler
1286    thinks it doesn't have a spill reg when in fact it does.
1287
1288    v9 also has 4 floating point condition code registers.  Since we don't
1289    have a class that is the union of FPCC_REGS with either of the others,
1290    it is important that it appear first.  Otherwise the compiler will die
1291    trying to compile _fixunsdfsi because fix_truncdfsi2 won't match its
1292    constraints.
1293
1294    It is important that SPARC_ICC_REG have class NO_REGS.  Otherwise combine
1295    may try to use it to hold an SImode value.  See register_operand.
1296    ??? Should %fcc[0123] be handled similarly?
1297 */
1298
1299 enum reg_class { NO_REGS, FPCC_REGS, I64_REGS, GENERAL_REGS, FP_REGS,
1300                  EXTRA_FP_REGS, GENERAL_OR_FP_REGS, GENERAL_OR_EXTRA_FP_REGS,
1301                  ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES };
1302
1303 #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
1304
1305 /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
1306
1307 #define REG_CLASS_NAMES \
1308   { "NO_REGS", "FPCC_REGS", "I64_REGS", "GENERAL_REGS", "FP_REGS",      \
1309      "EXTRA_FP_REGS", "GENERAL_OR_FP_REGS", "GENERAL_OR_EXTRA_FP_REGS", \
1310      "ALL_REGS" }
1311
1312 /* Define which registers fit in which classes.
1313    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1314    of length N_REG_CLASSES.  */
1315
1316 #define REG_CLASS_CONTENTS \
1317   {{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0xf}, {0xffff, 0, 0, 0}, \
1318    {-1, 0, 0, 0}, {0, -1, 0, 0}, {0, -1, -1, 0}, \
1319    {-1, -1, 0, 0}, {-1, -1, -1, 0}, {-1, -1, -1, 0x1f}}
1320
1321 /* The same information, inverted:
1322    Return the class number of the smallest class containing
1323    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1324    or could index an array.  */
1325
1326 extern enum reg_class sparc_regno_reg_class[];
1327
1328 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) sparc_regno_reg_class[(REGNO)]
1329
1330 /* This is the order in which to allocate registers normally.  
1331    
1332    We put %f0/%f1 last among the float registers, so as to make it more
1333    likely that a pseudo-register which dies in the float return register
1334    will get allocated to the float return register, thus saving a move
1335    instruction at the end of the function.  */
1336
1337 #define REG_ALLOC_ORDER \
1338 { 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3,           \
1339   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,       \
1340   23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,       \
1341   34, 35, 36, 37, 38, 39,               /* %f2-%f7 */   \
1342   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,       /* %f8-%f15 */  \
1343   48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,       /* %f16-%f23 */ \
1344   56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,       /* %f24-%f31 */ \
1345   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,       /* %f32-%f39 */ \
1346   72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,       /* %f40-%f47 */ \
1347   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,       /* %f48-%f55 */ \
1348   88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,       /* %f56-%f63 */ \
1349   32, 33,                               /* %f0,%f1 */   \
1350   96, 97, 98, 99, 100,                  /* %fcc0-3, %icc */ \
1351   1, 4, 5, 6, 7, 0, 14, 30}
1352
1353 /* This is the order in which to allocate registers for
1354    leaf functions.  If all registers can fit in the "gi" registers,
1355    then we have the possibility of having a leaf function.  */
1356
1357 #define REG_LEAF_ALLOC_ORDER \
1358 { 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29,         \
1359   4, 5, 6, 7, 1,                        \
1360   15, 8, 9, 10, 11, 12, 13,             \
1361   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,       \
1362   34, 35, 36, 37, 38, 39,               \
1363   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,       \
1364   48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,       \
1365   56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,       \
1366   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,       \
1367   72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,       \
1368   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,       \
1369   88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,       \
1370   32, 33,                               \
1371   96, 97, 98, 99, 100,                  \
1372   0, 14, 30, 31}
1373   
1374 #define ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC order_regs_for_local_alloc ()
1375
1376 /* ??? %g7 is not a leaf register to effectively #undef LEAF_REGISTERS when
1377    -mflat is used.  Function only_leaf_regs_used will return 0 if a global
1378    register is used and is not permitted in a leaf function.  We make %g7
1379    a global reg if -mflat and voila.  Since %g7 is a system register and is
1380    fixed it won't be used by gcc anyway.  */
1381
1382 #define LEAF_REGISTERS \
1383 { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,       \
1384   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,       \
1385   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1386   1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1,       \
1387   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1388   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1389   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1390   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1391   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1392   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1393   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1394   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1395   1, 1, 1, 1, 1}
1396
1397 extern char leaf_reg_remap[];
1398 #define LEAF_REG_REMAP(REGNO) (leaf_reg_remap[REGNO])
1399
1400 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1401 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
1402 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
1403
1404 /* Local macro to handle the two v9 classes of FP regs.  */
1405 #define FP_REG_CLASS_P(CLASS) ((CLASS) == FP_REGS || (CLASS) == EXTRA_FP_REGS)
1406
1407 /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.
1408    In the not-v9 case, coerce v9's 'e' class to 'f', so we can use 'e' in the
1409    .md file for v8 and v9.
1410    'd' and 'b' are used for single and double precision VIS operations,
1411    if TARGET_VIS.
1412    'h' is used for V8+ 64 bit global and out registers. */
1413
1414 #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C)                \
1415 (TARGET_V9                                      \
1416  ? ((C) == 'f' ? FP_REGS                        \
1417     : (C) == 'e' ? EXTRA_FP_REGS                \
1418     : (C) == 'c' ? FPCC_REGS                    \
1419     : ((C) == 'd' && TARGET_VIS) ? FP_REGS\
1420     : ((C) == 'b' && TARGET_VIS) ? EXTRA_FP_REGS\
1421     : ((C) == 'h' && TARGET_V8PLUS) ? I64_REGS\
1422     : NO_REGS)                                  \
1423  : ((C) == 'f' ? FP_REGS                        \
1424     : (C) == 'e' ? FP_REGS                      \
1425     : (C) == 'c' ? FPCC_REGS                    \
1426     : NO_REGS))
1427
1428 /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
1429    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
1430    This macro defines what the ranges are.
1431    C is the letter, and VALUE is a constant value.
1432    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.
1433
1434    `I' is used for the range of constants an insn can actually contain.
1435    `J' is used for the range which is just zero (since that is R0).
1436    `K' is used for constants which can be loaded with a single sethi insn.
1437    `L' is used for the range of constants supported by the movcc insns.
1438    `M' is used for the range of constants supported by the movrcc insns.  */
1439
1440 #define SPARC_SIMM10_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x200 < 0x400)
1441 #define SPARC_SIMM11_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x400 < 0x800)
1442 #define SPARC_SIMM13_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x1000 < 0x2000)
1443 /* 10 and 11 bit immediates are only used for a few specific insns.
1444    SMALL_INT is used throughout the port so we continue to use it.  */
1445 #define SMALL_INT(X) (SPARC_SIMM13_P (INTVAL (X)))
1446 /* 13 bit immediate, considering only the low 32 bits */
1447 #define SMALL_INT32(X) (SPARC_SIMM13_P ((int)INTVAL (X) & 0xffffffff))
1448 #define SPARC_SETHI_P(X) \
1449 (((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) & \
1450   (TARGET_ARCH64 ? ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0xfffffc00 : 0x3ff)) == 0)
1451
1452 #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1453   ((C) == 'I' ? SPARC_SIMM13_P (VALUE)                  \
1454    : (C) == 'J' ? (VALUE) == 0                          \
1455    : (C) == 'K' ? SPARC_SETHI_P (VALUE)                 \
1456    : (C) == 'L' ? SPARC_SIMM11_P (VALUE)                \
1457    : (C) == 'M' ? SPARC_SIMM10_P (VALUE)                \
1458    : 0)
1459
1460 /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
1461    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.  */
1462
1463 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1464   ((C) == 'G' ? fp_zero_operand (VALUE, GET_MODE (VALUE))       \
1465    : (C) == 'H' ? arith_double_operand (VALUE, DImode)          \
1466    : 0)
1467
1468 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1469    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1470    In general this is just CLASS; but on some machines
1471    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
1472 /* - We can't load constants into FP registers.
1473    - We can't load FP constants into integer registers when soft-float,
1474      because there is no soft-float pattern with a r/F constraint.
1475    - Try and reload integer constants (symbolic or otherwise) back into
1476      registers directly, rather than having them dumped to memory.  */
1477
1478 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)                 \
1479   (CONSTANT_P (X)                                       \
1480    ? ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                           \
1481        || (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT  \
1482            && ! TARGET_FPU))                            \
1483       ? NO_REGS                                         \
1484       : (!FP_REG_CLASS_P (CLASS)                        \
1485          && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_INT)  \
1486       ? GENERAL_REGS                                    \
1487       : (CLASS))                                        \
1488    : (CLASS))
1489
1490 /* Return the register class of a scratch register needed to load IN into
1491    a register of class CLASS in MODE.
1492
1493    We need a temporary when loading/storing a HImode/QImode value
1494    between memory and the FPU registers.  This can happen when combine puts
1495    a paradoxical subreg in a float/fix conversion insn.  */
1496
1497 #define SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, IN)           \
1498   ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                                      \
1499     && ((MODE) == HImode || (MODE) == QImode)                   \
1500     && (GET_CODE (IN) == MEM                                    \
1501         || ((GET_CODE (IN) == REG || GET_CODE (IN) == SUBREG)   \
1502             && true_regnum (IN) == -1)))                        \
1503    ? GENERAL_REGS                                               \
1504    : (((TARGET_CM_MEDANY                                        \
1505         && symbolic_operand ((IN), (MODE)))                     \
1506        || (TARGET_CM_EMBMEDANY                                  \
1507            && text_segment_operand ((IN), (MODE))))             \
1508       && !flag_pic)                                             \
1509      ? GENERAL_REGS                                             \
1510      : NO_REGS)
1511
1512 #define SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, IN)          \
1513    ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                                     \
1514      && ((MODE) == HImode || (MODE) == QImode)                  \
1515      && (GET_CODE (IN) == MEM                                   \
1516          || ((GET_CODE (IN) == REG || GET_CODE (IN) == SUBREG)  \
1517              && true_regnum (IN) == -1)))                       \
1518     ? GENERAL_REGS                                              \
1519    : (((TARGET_CM_MEDANY                                        \
1520         && symbolic_operand ((IN), (MODE)))                     \
1521        || (TARGET_CM_EMBMEDANY                                  \
1522            && text_segment_operand ((IN), (MODE))))             \
1523       && !flag_pic)                                             \
1524      ? GENERAL_REGS                                             \
1525      : NO_REGS)
1526
1527 /* On SPARC it is not possible to directly move data between 
1528    GENERAL_REGS and FP_REGS.  */
1529 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE) \
1530   (FP_REG_CLASS_P (CLASS1) != FP_REG_CLASS_P (CLASS2))
1531
1532 /* Return the stack location to use for secondary memory needed reloads.
1533    We want to use the reserved location just below the frame pointer.
1534    However, we must ensure that there is a frame, so use assign_stack_local
1535    if the frame size is zero.  */
1536 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX(MODE) \
1537   (get_frame_size () == 0                                               \
1538    ? assign_stack_local (MODE, GET_MODE_SIZE (MODE), 0)                 \
1539    : gen_rtx_MEM (MODE, plus_constant (frame_pointer_rtx,               \
1540                                        STARTING_FRAME_OFFSET)))
1541
1542 /* Get_secondary_mem widens its argument to BITS_PER_WORD which loses on v9
1543    because the movsi and movsf patterns don't handle r/f moves.
1544    For v8 we copy the default definition.  */
1545 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE(MODE) \
1546   (TARGET_ARCH64                                                \
1547    ? (GET_MODE_BITSIZE (MODE) < 32                              \
1548       ? mode_for_size (32, GET_MODE_CLASS (MODE), 0)            \
1549       : MODE)                                                   \
1550    : (GET_MODE_BITSIZE (MODE) < BITS_PER_WORD                   \
1551       ? mode_for_size (BITS_PER_WORD, GET_MODE_CLASS (MODE), 0) \
1552       : MODE))
1553
1554 /* Return the maximum number of consecutive registers
1555    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
1556 /* On SPARC, this is the size of MODE in words.  */
1557 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)    \
1558   (FP_REG_CLASS_P (CLASS) ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) / 4 \
1559    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
1560 \f
1561 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1562
1563 /* Define the number of register that can hold parameters.
1564    This macro is only used in other macro definitions below and in sparc.c.
1565    MODE is the mode of the argument.
1566    !v9: All args are passed in %o0-%o5.
1567    v9: %o0-%o5 and %f0-%f31 are cumulatively used to pass values.
1568    See the description in sparc.c.  */
1569 #define NPARM_REGS(MODE) \
1570 (TARGET_ARCH64 \
1571  ? (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT ? 32 : 6) \
1572  : 6)
1573
1574 /* Define this if pushing a word on the stack
1575    makes the stack pointer a smaller address.  */
1576 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1577
1578 /* Define this if the nominal address of the stack frame
1579    is at the high-address end of the local variables;
1580    that is, each additional local variable allocated
1581    goes at a more negative offset in the frame.  */
1582 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
1583
1584 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1585    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1586    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1587    of the first local allocated.  */
1588 /* This allows space for one TFmode floating point value.  */
1589 #define STARTING_FRAME_OFFSET \
1590   (TARGET_ARCH64 ? (SPARC_STACK_BIAS - 16) \
1591    : (-SPARC_STACK_ALIGN (LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT)))
1592
1593 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1594    this says how many the stack pointer really advances by.
1595    On SPARC, don't define this because there are no push insns.  */
1596 /*  #define PUSH_ROUNDING(BYTES) */
1597
1598 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
1599    !v9: This is 64 for the ins and locals, plus 4 for the struct-return reg
1600    even if this function isn't going to use it.
1601    v9: This is 128 for the ins and locals.  */
1602 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) \
1603   (TARGET_ARCH64 ? (SPARC_STACK_BIAS + 16 * UNITS_PER_WORD) \
1604    : (STRUCT_VALUE_OFFSET + UNITS_PER_WORD))
1605
1606 /* Offset from the argument pointer register value to the CFA.
1607    This is different from FIRST_PARM_OFFSET because the register window
1608    comes between the CFA and the arguments.  */
1609
1610 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL)  SPARC_STACK_BIAS
1611
1612 /* When a parameter is passed in a register, stack space is still
1613    allocated for it.
1614    !v9: All 6 possible integer registers have backing store allocated.
1615    v9: Only space for the arguments passed is allocated. */
1616 /* ??? Ideally, we'd use zero here (as the minimum), but zero has special
1617    meaning to the backend.  Further, we need to be able to detect if a
1618    varargs/unprototyped function is called, as they may want to spill more
1619    registers than we've provided space.  Ugly, ugly.  So for now we retain
1620    all 6 slots even for v9.  */
1621 #define REG_PARM_STACK_SPACE(DECL) (6 * UNITS_PER_WORD)
1622
1623 /* Keep the stack pointer constant throughout the function.
1624    This is both an optimization and a necessity: longjmp
1625    doesn't behave itself when the stack pointer moves within
1626    the function!  */
1627 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
1628
1629 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1630    popped when returning from a subroutine call.
1631    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1632    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1633    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1634    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.  */
1635
1636 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) 0
1637
1638 /* Some subroutine macros specific to this machine.
1639    When !TARGET_FPU, put float return values in the general registers,
1640    since we don't have any fp registers.  */
1641 #define BASE_RETURN_VALUE_REG(MODE)                                     \
1642   (TARGET_ARCH64                                                        \
1643    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32 : 8)                       \
1644    : (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) && TARGET_FPU ? 32 : 8))
1645
1646 #define BASE_OUTGOING_VALUE_REG(MODE)                           \
1647   (TARGET_ARCH64                                                \
1648    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32                    \
1649       : TARGET_FLAT ? 8 : 24)                                   \
1650    : (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) && TARGET_FPU ? 32 \
1651       : (TARGET_FLAT ? 8 : 24)))
1652
1653 #define BASE_PASSING_ARG_REG(MODE)                              \
1654   (TARGET_ARCH64                                                \
1655    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32 : 8)               \
1656    : 8)
1657
1658 /* ??? FIXME -- seems wrong for v9 structure passing... */
1659 #define BASE_INCOMING_ARG_REG(MODE)                             \
1660   (TARGET_ARCH64                                                \
1661    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32                    \
1662       : TARGET_FLAT ? 8 : 24)                                   \
1663    : (TARGET_FLAT ? 8 : 24))
1664
1665 /* Define this macro if the target machine has "register windows".  This
1666    C expression returns the register number as seen by the called function
1667    corresponding to register number OUT as seen by the calling function.
1668    Return OUT if register number OUT is not an outbound register.  */
1669
1670 #define INCOMING_REGNO(OUT) \
1671  ((TARGET_FLAT || (OUT) < 8 || (OUT) > 15) ? (OUT) : (OUT) + 16)
1672
1673 /* Define this macro if the target machine has "register windows".  This
1674    C expression returns the register number as seen by the calling function
1675    corresponding to register number IN as seen by the called function.
1676    Return IN if register number IN is not an inbound register.  */
1677
1678 #define OUTGOING_REGNO(IN) \
1679  ((TARGET_FLAT || (IN) < 24 || (IN) > 31) ? (IN) : (IN) - 16)
1680
1681 /* Define how to find the value returned by a function.
1682    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
1683    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
1684    otherwise, FUNC is 0.  */
1685
1686 /* On SPARC the value is found in the first "output" register.  */
1687
1688 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1689   function_value ((VALTYPE), TYPE_MODE (VALTYPE), 1)
1690
1691 /* But the called function leaves it in the first "input" register.  */
1692
1693 #define FUNCTION_OUTGOING_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1694   function_value ((VALTYPE), TYPE_MODE (VALTYPE), 0)
1695
1696 /* Define how to find the value returned by a library function
1697    assuming the value has mode MODE.  */
1698
1699 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1700   function_value (NULL_TREE, (MODE), 1)
1701
1702 /* 1 if N is a possible register number for a function value
1703    as seen by the caller.
1704    On SPARC, the first "output" reg is used for integer values,
1705    and the first floating point register is used for floating point values.  */
1706
1707 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == 8 || (N) == 32)
1708
1709 /* Define the size of space to allocate for the return value of an
1710    untyped_call.  */
1711
1712 #define APPLY_RESULT_SIZE 16
1713
1714 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
1715    On SPARC, these are the "output" registers.  v9 also uses %f0-%f31.  */
1716
1717 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) \
1718 (TARGET_ARCH64 \
1719  ? (((N) >= 8 && (N) <= 13) || ((N) >= 32 && (N) <= 63)) \
1720  : ((N) >= 8 && (N) <= 13))
1721 \f
1722 /* Define a data type for recording info about an argument list
1723    during the scan of that argument list.  This data type should
1724    hold all necessary information about the function itself
1725    and about the args processed so far, enough to enable macros
1726    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
1727
1728    On SPARC (!v9), this is a single integer, which is a number of words
1729    of arguments scanned so far (including the invisible argument,
1730    if any, which holds the structure-value-address).
1731    Thus 7 or more means all following args should go on the stack.
1732
1733    For v9, we also need to know whether a prototype is present.  */
1734
1735 struct sparc_args {
1736   int words;       /* number of words passed so far */
1737   int prototype_p; /* non-zero if a prototype is present */
1738   int libcall_p;   /* non-zero if a library call */
1739 };
1740 #define CUMULATIVE_ARGS struct sparc_args
1741
1742 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1743    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1744    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1745
1746 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, INDIRECT) \
1747 init_cumulative_args (& (CUM), (FNTYPE), (LIBNAME), (INDIRECT));
1748
1749 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1750    of mode MODE and data type TYPE.
1751    TYPE is null for libcalls where that information may not be available.  */
1752
1753 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1754 function_arg_advance (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1755
1756 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
1757
1758 #define MUST_PASS_IN_STACK(MODE,TYPE)                   \
1759   ((TYPE) != 0                                          \
1760    && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TYPE)) != INTEGER_CST      \
1761        || TREE_ADDRESSABLE (TYPE)))
1762
1763 /* Determine where to put an argument to a function.
1764    Value is zero to push the argument on the stack,
1765    or a hard register in which to store the argument.
1766
1767    MODE is the argument's machine mode.
1768    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1769     This is null for libcalls where that information may
1770     not be available.
1771    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1772     the preceding args and about the function being called.
1773    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1774     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
1775
1776 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1777 function_arg (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED), 0)
1778
1779 /* Define where a function finds its arguments.
1780    This is different from FUNCTION_ARG because of register windows.  */
1781
1782 #define FUNCTION_INCOMING_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1783 function_arg (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED), 1)
1784
1785 /* For an arg passed partly in registers and partly in memory,
1786    this is the number of registers used.
1787    For args passed entirely in registers or entirely in memory, zero.  */
1788
1789 #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1790 function_arg_partial_nregs (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1791
1792 /* A C expression that indicates when an argument must be passed by reference.
1793    If nonzero for an argument, a copy of that argument is made in memory and a
1794    pointer to the argument is passed instead of the argument itself.
1795    The pointer is passed in whatever way is appropriate for passing a pointer
1796    to that type.  */
1797
1798 #define FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1799 function_arg_pass_by_reference (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1800
1801 /* If defined, a C expression which determines whether, and in which direction,
1802    to pad out an argument with extra space.  The value should be of type
1803    `enum direction': either `upward' to pad above the argument,
1804    `downward' to pad below, or `none' to inhibit padding.  */
1805
1806 #define FUNCTION_ARG_PADDING(MODE, TYPE) \
1807 function_arg_padding ((MODE), (TYPE))
1808
1809 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits,
1810    of an argument with the specified mode and type.  If it is not defined,
1811    PARM_BOUNDARY is used for all arguments.
1812    For sparc64, objects requiring 16 byte alignment are passed that way.  */
1813
1814 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1815 ((TARGET_ARCH64                                 \
1816   && (GET_MODE_ALIGNMENT (MODE) == 128          \
1817       || ((TYPE) && TYPE_ALIGN (TYPE) == 128))) \
1818  ? 128 : PARM_BOUNDARY)
1819 \f
1820 /* Define the information needed to generate branch and scc insns.  This is
1821    stored from the compare operation.  Note that we can't use "rtx" here
1822    since it hasn't been defined!  */
1823
1824 extern struct rtx_def *sparc_compare_op0, *sparc_compare_op1;
1825
1826 \f
1827 /* Generate the special assembly code needed to tell the assembler whatever
1828    it might need to know about the return value of a function.
1829
1830    For Sparc assemblers, we need to output a .proc pseudo-op which conveys
1831    information to the assembler relating to peephole optimization (done in
1832    the assembler).  */
1833
1834 #define ASM_DECLARE_RESULT(FILE, RESULT) \
1835   fprintf ((FILE), "\t.proc\t0%lo\n", sparc_type_code (TREE_TYPE (RESULT)))
1836
1837 /* Output the label for a function definition.  */
1838
1839 #define ASM_DECLARE_FUNCTION_NAME(FILE, NAME, DECL)                     \
1840 do {                                                                    \
1841   ASM_DECLARE_RESULT (FILE, DECL_RESULT (DECL));                        \
1842   ASM_OUTPUT_LABEL (FILE, NAME);                                        \
1843 } while (0)
1844
1845 /* Output the special assembly code needed to tell the assembler some
1846    register is used as global register variable.  
1847
1848    SPARC 64bit psABI declares registers %g2 and %g3 as application
1849    registers and %g6 and %g7 as OS registers.  Any object using them
1850    should declare (for %g2/%g3 has to, for %g6/%g7 can) that it uses them
1851    and how they are used (scratch or some global variable).
1852    Linker will then refuse to link together objects which use those
1853    registers incompatibly.
1854
1855    Unless the registers are used for scratch, two different global
1856    registers cannot be declared to the same name, so in the unlikely
1857    case of a global register variable occupying more than one register
1858    we prefix the second and following registers with .gnu.part1. etc.  */
1859
1860 extern char sparc_hard_reg_printed[8];
1861
1862 #ifdef HAVE_AS_REGISTER_PSEUDO_OP
1863 #define ASM_DECLARE_REGISTER_GLOBAL(FILE, DECL, REGNO, NAME)            \
1864 do {                                                                    \
1865   if (TARGET_ARCH64)                                                    \
1866     {                                                                   \
1867       int end = HARD_REGNO_NREGS ((REGNO), DECL_MODE (decl)) + (REGNO); \
1868       int reg;                                                          \
1869       for (reg = (REGNO); reg < 8 && reg < end; reg++)                  \
1870         if ((reg & ~1) == 2 || (reg & ~1) == 6)                         \
1871           {                                                             \
1872             if (reg == (REGNO))                                         \
1873               fprintf ((FILE), "\t.register\t%%g%d, %s\n", reg, (NAME)); \
1874             else                                                        \
1875               fprintf ((FILE), "\t.register\t%%g%d, .gnu.part%d.%s\n",  \
1876                        reg, reg - (REGNO), (NAME));                     \
1877             sparc_hard_reg_printed[reg] = 1;                            \
1878           }                                                             \
1879     }                                                                   \
1880 } while (0)
1881 #endif
1882
1883 /* This macro generates the assembly code for function entry.
1884    FILE is a stdio stream to output the code to.
1885    SIZE is an int: how many units of temporary storage to allocate.
1886    Refer to the array `regs_ever_live' to determine which registers
1887    to save; `regs_ever_live[I]' is nonzero if register number I
1888    is ever used in the function.  This macro is responsible for
1889    knowing which registers should not be saved even if used.  */
1890
1891 /* On SPARC, move-double insns between fpu and cpu need an 8-byte block
1892    of memory.  If any fpu reg is used in the function, we allocate
1893    such a block here, at the bottom of the frame, just in case it's needed.
1894
1895    If this function is a leaf procedure, then we may choose not
1896    to do a "save" insn.  The decision about whether or not
1897    to do this is made in regclass.c.  */
1898
1899 #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE) \
1900   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_output_function_prologue (FILE, (int)SIZE) \
1901    : output_function_prologue (FILE, (int)SIZE, \
1902                                current_function_uses_only_leaf_regs))
1903 \f
1904 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1905    for profiling a function entry.  */
1906
1907 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) \
1908   sparc_function_profiler(FILE, LABELNO)
1909
1910 /* Set the name of the mcount function for the system.  */
1911
1912 #define MCOUNT_FUNCTION "*mcount"
1913
1914 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1915    to initialize basic-block profiling.  */
1916
1917 #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCK_OR_LABEL) \
1918   sparc_function_block_profiler(FILE, BLOCK_OR_LABEL)
1919
1920 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1921    to increment a counter associated with basic block number BLOCKNO.  */
1922
1923 #define BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCKNO) \
1924   sparc_block_profiler (FILE, BLOCKNO)
1925
1926 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1927    to indicate a return from function during basic-block profiling.  */
1928
1929 #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER_EXIT(FILE) \
1930   sparc_function_block_profiler_exit(FILE)
1931
1932 #ifdef IN_LIBGCC2
1933
1934 /* The function `__bb_trace_func' is called in every basic block
1935    and is not allowed to change the machine state. Saving (restoring)
1936    the state can either be done in the BLOCK_PROFILER macro,
1937    before calling function (rsp. after returning from function)
1938    `__bb_trace_func', or it can be done inside the function by
1939    defining the macros:
1940
1941         MACHINE_STATE_SAVE(ID)
1942         MACHINE_STATE_RESTORE(ID)
1943
1944    In the latter case care must be taken, that the prologue code
1945    of function `__bb_trace_func' does not already change the
1946    state prior to saving it with MACHINE_STATE_SAVE.
1947
1948    The parameter `ID' is a string identifying a unique macro use.
1949
1950    On sparc it is sufficient to save the psw register to memory.
1951    Unfortunately the psw register can be read in supervisor mode only,
1952    so we read only the condition codes by using branch instructions
1953    and hope that this is enough.
1954    
1955    On V9, life is much sweater:  there is a user accessible %ccr
1956    register, but we use it for 64bit libraries only.  */
1957
1958 #if TARGET_ARCH32
1959
1960 #define MACHINE_STATE_SAVE(ID)                  \
1961   int ms_flags, ms_saveret;                     \
1962   asm volatile(                                 \
1963         "mov %%g2,%1\n\
1964         mov %%g0,%0\n\
1965         be,a LFLGNZ"ID"\n\
1966         or %0,4,%0\n\
1967 LFLGNZ"ID":\n\
1968         bcs,a LFLGNC"ID"\n\
1969         or %0,1,%0\n\
1970 LFLGNC"ID":\n\
1971         bvs,a LFLGNV"ID"\n\
1972         or %0,2,%0\n\
1973 LFLGNV"ID":\n\
1974         bneg,a LFLGNN"ID"\n\
1975         or %0,8,%0\n\
1976 LFLGNN"ID":"                                    \
1977         : "=r"(ms_flags), "=r"(ms_saveret));
1978
1979 #else
1980
1981 #define MACHINE_STATE_SAVE(ID)                  \
1982   unsigned long ms_flags, ms_saveret;           \
1983   asm volatile(                                 \
1984         "mov %%g4,%1\n\
1985         rd %%ccr,%0"                            \
1986         : "=r"(ms_flags), "=r"(ms_saveret));
1987
1988 #endif
1989
1990 /* On sparc MACHINE_STATE_RESTORE restores the psw register from memory.
1991    The psw register can be written in supervisor mode only,
1992    which is true even for simple condition codes.
1993    We use some combination of instructions to produce the
1994    proper condition codes, but some flag combinations can not
1995    be generated in this way. If this happens an unimplemented
1996    instruction will be executed to abort the program. */
1997
1998 #if TARGET_ARCH32
1999
2000 #define MACHINE_STATE_RESTORE(ID)                               \
2001 { extern char flgtab[] __asm__("LFLGTAB"ID);                    \
2002   int scratch;                                                  \
2003   asm volatile (                                                \
2004         "jmpl %2+%1,%%g0\n\
2005     ! Do part of VC in the delay slot here, as it needs 3 insns.\n\
2006          addcc 2,%3,%%g0\n\
2007 LFLGTAB" ID ":\n\
2008     ! 0\n\
2009         ba LFLGRET"ID"\n\
2010          orcc 1,%%g0,%%g0\n\
2011     ! C\n\
2012         ba LFLGRET"ID"\n\
2013          addcc 2,%3,%%g0\n\
2014     ! V\n\
2015         unimp\n\
2016         nop\n\
2017     ! VC\n\
2018         ba LFLGRET"ID"\n\
2019          addxcc %4,%4,%0\n\
2020     ! Z\n\
2021         ba LFLGRET"ID"\n\
2022          subcc %%g0,%%g0,%%g0\n\
2023     ! ZC\n\
2024         ba LFLGRET"ID"\n\
2025          addcc 1,%3,%0\n\
2026     ! ZVC\n\
2027         ba LFLGRET"ID"\n\
2028          addcc %4,%4,%0\n\
2029     ! N\n\
2030         ba LFLGRET"ID"\n\
2031          orcc %%g0,-1,%%g0\n\
2032     ! NC\n\
2033         ba LFLGRET"ID"\n\
2034          addcc %%g0,%3,%%g0\n\
2035     ! NV\n\
2036         unimp\n\
2037         nop\n\
2038     ! NVC\n\
2039         unimp\n\
2040         nop\n\
2041     ! NZ\n\
2042         unimp\n\
2043         nop\n\
2044     ! NZC\n\
2045         unimp\n\
2046         nop\n\
2047     ! NZV\n\
2048         unimp\n\
2049         nop\n\
2050     ! NZVC\n\
2051         unimp\n\
2052         nop\n\
2053 LFLGRET"ID":\n\
2054         mov %5,%%g2"                                            \
2055         : "=r"(scratch)                                         \
2056         : "r"(ms_flags*8), "r"(flgtab), "r"(-1),                \
2057           "r"(0x80000000), "r"(ms_saveret)                      \
2058         : "cc", "g2"); }
2059
2060 #else
2061
2062 #define MACHINE_STATE_RESTORE(ID)                               \
2063   asm volatile (                                                \
2064         "wr %0,0,%%ccr\n\
2065         mov %1,%%g4"                                            \
2066         : : "r"(ms_flags), "r"(ms_saveret)                      \
2067         : "cc", "g4");
2068
2069 #endif
2070
2071 #endif /* IN_LIBGCC2 */
2072 \f
2073 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
2074    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
2075    functions that have frame pointers.
2076    No definition is equivalent to always zero.  */
2077
2078 #define EXIT_IGNORE_STACK       \
2079  (get_frame_size () != 0        \
2080   || current_function_calls_alloca || current_function_outgoing_args_size)
2081
2082 /* This macro generates the assembly code for function exit,
2083    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
2084    then individual return instructions are generated for each
2085    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.
2086
2087    The function epilogue should not depend on the current stack pointer!
2088    It should use the frame pointer only.  This is mandatory because
2089    of alloca; we also take advantage of it to omit stack adjustments
2090    before returning.  */
2091
2092 #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE) \
2093   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_output_function_epilogue (FILE, (int)SIZE) \
2094    : output_function_epilogue (FILE, (int)SIZE, \
2095                                current_function_uses_only_leaf_regs))
2096
2097 #define DELAY_SLOTS_FOR_EPILOGUE \
2098   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_epilogue_delay_slots () : 1)
2099 #define ELIGIBLE_FOR_EPILOGUE_DELAY(trial, slots_filled) \
2100   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_eligible_for_epilogue_delay (trial, slots_filled) \
2101    : eligible_for_epilogue_delay (trial, slots_filled))
2102
2103 /* Define registers used by the epilogue and return instruction.  */
2104 #define EPILOGUE_USES(REGNO) \
2105   (!TARGET_FLAT && REGNO == 31)
2106 \f
2107 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
2108
2109 #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_ARCH64 ? 32 : 16)
2110
2111 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT 128 /* 16 bytes */
2112
2113 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
2114    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
2115    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
2116
2117 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT) \
2118     if (TARGET_ARCH64)                                          \
2119       sparc64_initialize_trampoline (TRAMP, FNADDR, CXT);       \
2120     else                                                        \
2121       sparc_initialize_trampoline (TRAMP, FNADDR, CXT)
2122 \f
2123 /* Generate necessary RTL for __builtin_saveregs().  */
2124
2125 #define EXPAND_BUILTIN_SAVEREGS() sparc_builtin_saveregs ()
2126
2127 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
2128 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(stdarg, valist, nextarg) \
2129   sparc_va_start (stdarg, valist, nextarg)
2130
2131 /* Implement `va_arg'.  */
2132 #define EXPAND_BUILTIN_VA_ARG(valist, type) \
2133   sparc_va_arg (valist, type)
2134
2135 /* Define this macro if the location where a function argument is passed
2136    depends on whether or not it is a named argument.
2137
2138    This macro controls how the NAMED argument to FUNCTION_ARG
2139    is set for varargs and stdarg functions.  With this macro defined,
2140    the NAMED argument is always true for named arguments, and false for
2141    unnamed arguments.  If this is not defined, but SETUP_INCOMING_VARARGS
2142    is defined, then all arguments are treated as named.  Otherwise, all named
2143    arguments except the last are treated as named.
2144    For the v9 we want NAMED to mean what it says it means.  */
2145
2146 #define STRICT_ARGUMENT_NAMING TARGET_V9
2147
2148 /* Generate RTL to flush the register windows so as to make arbitrary frames
2149    available.  */
2150 #define SETUP_FRAME_ADDRESSES()         \
2151   emit_insn (gen_flush_register_windows ())
2152
2153 /* Given an rtx for the address of a frame,
2154    return an rtx for the address of the word in the frame
2155    that holds the dynamic chain--the previous frame's address.
2156    ??? -mflat support? */
2157 #define DYNAMIC_CHAIN_ADDRESS(frame) plus_constant (frame, 14 * UNITS_PER_WORD)
2158
2159 /* The return address isn't on the stack, it is in a register, so we can't
2160    access it from the current frame pointer.  We can access it from the
2161    previous frame pointer though by reading a value from the register window
2162    save area.  */
2163 #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME
2164
2165 /* This is the offset of the return address to the true next instruction to be
2166    executed for the current function. */
2167 #define RETURN_ADDR_OFFSET \
2168   (8 + 4 * (! TARGET_ARCH64 && current_function_returns_struct))
2169
2170 /* The current return address is in %i7.  The return address of anything
2171    farther back is in the register window save area at [%fp+60].  */
2172 /* ??? This ignores the fact that the actual return address is +8 for normal
2173    returns, and +12 for structure returns.  */
2174 #define RETURN_ADDR_RTX(count, frame)           \
2175   ((count == -1)                                \
2176    ? gen_rtx_REG (Pmode, 31)                    \
2177    : gen_rtx_MEM (Pmode,                        \
2178                   memory_address (Pmode, plus_constant (frame, \
2179                                                         15 * UNITS_PER_WORD))))
2180
2181 /* Before the prologue, the return address is %o7 + 8.  OK, sometimes it's
2182    +12, but always using +8 is close enough for frame unwind purposes.
2183    Actually, just using %o7 is close enough for unwinding, but %o7+8
2184    is something you can return to.  */
2185 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX \
2186   plus_constant (gen_rtx_REG (word_mode, 15), 8)
2187
2188 /* The offset from the incoming value of %sp to the top of the stack frame
2189    for the current function.  On sparc64, we have to account for the stack
2190    bias if present.  */
2191 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET SPARC_STACK_BIAS
2192
2193 #define DOESNT_NEED_UNWINDER (! TARGET_FLAT)
2194 \f
2195 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
2196
2197 /* #define HAVE_POST_INCREMENT 0 */
2198 /* #define HAVE_POST_DECREMENT 0 */
2199
2200 /* #define HAVE_PRE_DECREMENT 0 */
2201 /* #define HAVE_PRE_INCREMENT 0 */
2202
2203 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
2204
2205 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
2206    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
2207    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
2208    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
2209    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
2210
2211 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO) \
2212 ((REGNO) < 32 || (unsigned) reg_renumber[REGNO] < (unsigned)32)
2213 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO) \
2214 ((REGNO) < 32 || (unsigned) reg_renumber[REGNO] < (unsigned)32)
2215 #define REGNO_OK_FOR_FP_P(REGNO) \
2216   (((unsigned) (REGNO) - 32 < (TARGET_V9 ? (unsigned)64 : (unsigned)32)) \
2217    || ((unsigned) reg_renumber[REGNO] - 32 < (TARGET_V9 ? (unsigned)64 : (unsigned)32)))
2218 #define REGNO_OK_FOR_CCFP_P(REGNO) \
2219  (TARGET_V9 \
2220   && (((unsigned) (REGNO) - 96 < (unsigned)4) \
2221       || ((unsigned) reg_renumber[REGNO] - 96 < (unsigned)4)))
2222
2223 /* Now macros that check whether X is a register and also,
2224    strictly, whether it is in a specified class.
2225
2226    These macros are specific to the SPARC, and may be used only
2227    in code for printing assembler insns and in conditions for
2228    define_optimization.  */
2229
2230 /* 1 if X is an fp register.  */
2231
2232 #define FP_REG_P(X) (REG_P (X) && REGNO_OK_FOR_FP_P (REGNO (X)))
2233
2234 /* Is X, a REG, an in or global register?  i.e. is regno 0..7 or 24..31 */
2235 #define IN_OR_GLOBAL_P(X) (REGNO (X) < 8 || (REGNO (X) >= 24 && REGNO (X) <= 31))
2236 \f
2237 /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
2238
2239 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
2240
2241 /* Recognize any constant value that is a valid address.
2242    When PIC, we do not accept an address that would require a scratch reg
2243    to load into a register.  */
2244
2245 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
2246   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF              \
2247    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == HIGH                 \
2248    || (GET_CODE (X) == CONST                                            \
2249        && ! (flag_pic && pic_address_needs_scratch (X))))
2250
2251 /* Define this, so that when PIC, reload won't try to reload invalid
2252    addresses which require two reload registers.  */
2253
2254 #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P(X)  (! pic_address_needs_scratch (X))
2255
2256 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
2257    Anything can be made to work except floating point constants.
2258    If TARGET_VIS, 0.0 can be made to work as well.  */
2259
2260 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)                                        \
2261   (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE || GET_MODE (X) == VOIDmode ||          \
2262    (TARGET_VIS &&                                                       \
2263     (GET_MODE (X) == SFmode || GET_MODE (X) == DFmode ||                \
2264      GET_MODE (X) == TFmode) &&                                         \
2265     fp_zero_operand (X, GET_MODE (X))))
2266
2267 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
2268    and check its validity for a certain class.
2269    We have two alternate definitions for each of them.
2270    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
2271    them unless they have been allocated suitable hard regs.
2272    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
2273
2274    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
2275    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
2276    Source files for reload pass need to be strict.
2277    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
2278    been eliminated by then.  */
2279
2280 /* Optional extra constraints for this machine.
2281
2282    'Q' handles floating point constants which can be moved into
2283        an integer register with a single sethi instruction.
2284
2285    'R' handles floating point constants which can be moved into
2286        an integer register with a single mov instruction.
2287
2288    'S' handles floating point constants which can be moved into
2289        an integer register using a high/lo_sum sequence.
2290
2291    'T' handles memory addresses where the alignment is known to
2292        be at least 8 bytes.
2293
2294    `U' handles all pseudo registers or a hard even numbered
2295        integer register, needed for ldd/std instructions.  */
2296
2297 #define EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)   \
2298    ((C) == 'Q' ? fp_sethi_p(OP)        \
2299     : (C) == 'R' ? fp_mov_p(OP)        \
2300     : (C) == 'S' ? fp_high_losum_p(OP) \
2301     : 0)
2302
2303 #ifndef REG_OK_STRICT
2304
2305 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
2306    or if it is a pseudo reg.  */
2307 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) \
2308   (((unsigned) REGNO (X)) - 32 >= (FIRST_PSEUDO_REGISTER - 32))
2309 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
2310    or if it is a pseudo reg.  */
2311 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
2312   (((unsigned) REGNO (X)) - 32 >= (FIRST_PSEUDO_REGISTER - 32))
2313
2314 /* 'T', 'U' are for aligned memory loads which aren't needed for v9.  */
2315
2316 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                         \
2317    (EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)                        \
2318     || ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'T')                 \
2319         ? (mem_min_alignment (OP, 8))                   \
2320         : ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'U')              \
2321             ? (register_ok_for_ldd (OP))                \
2322             : 0)))
2323
2324 #else
2325
2326 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
2327 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
2328 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
2329 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
2330
2331 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                         \
2332    (EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)                        \
2333     || ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'T')                 \
2334         ? mem_min_alignment (OP, 8) && strict_memory_address_p (Pmode, XEXP (OP, 0)) \
2335         : ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'U')              \
2336            ? (GET_CODE (OP) == REG                      \
2337               && (REGNO (OP) < FIRST_PSEUDO_REGISTER    \
2338                   || reg_renumber[REGNO (OP)] >= 0)     \
2339               && register_ok_for_ldd (OP))              \
2340            : 0)))
2341
2342 #endif
2343 \f
2344 /* Should gcc use [%reg+%lo(xx)+offset] addresses?  */
2345
2346 #ifdef HAVE_AS_OFFSETABLE_LO10
2347 #define USE_AS_OFFSETABLE_LO10 1
2348 #else
2349 #define USE_AS_OFFSETABLE_LO10 0
2350 #endif
2351 \f
2352 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
2353    that is a valid memory address for an instruction.
2354    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
2355    that wants to use this address.
2356
2357    On SPARC, the actual legitimate addresses must be REG+REG or REG+SMALLINT
2358    ordinarily.  This changes a bit when generating PIC.
2359
2360    If you change this, execute "rm explow.o recog.o reload.o".  */
2361
2362 #define RTX_OK_FOR_BASE_P(X)                                            \
2363   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                       \
2364   || (GET_CODE (X) == SUBREG                                            \
2365       && GET_CODE (SUBREG_REG (X)) == REG                               \
2366       && REG_OK_FOR_BASE_P (SUBREG_REG (X))))
2367
2368 #define RTX_OK_FOR_INDEX_P(X)                                           \
2369   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_INDEX_P (X))                      \
2370   || (GET_CODE (X) == SUBREG                                            \
2371       && GET_CODE (SUBREG_REG (X)) == REG                               \
2372       && REG_OK_FOR_INDEX_P (SUBREG_REG (X))))
2373
2374 #define RTX_OK_FOR_OFFSET_P(X)                                          \
2375   (GET_CODE (X) == CONST_INT && INTVAL (X) >= -0x1000 && INTVAL (X) < 0x1000)
2376   
2377 #define RTX_OK_FOR_OLO10_P(X)                                           \
2378   (GET_CODE (X) == CONST_INT && INTVAL (X) >= -0x1000 && INTVAL (X) < 0xc00 - 8)
2379
2380 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)         \
2381 { if (RTX_OK_FOR_BASE_P (X))                            \
2382     goto ADDR;                                          \
2383   else if (GET_CODE (X) == PLUS)                        \
2384     {                                                   \
2385       register rtx op0 = XEXP (X, 0);                   \
2386       register rtx op1 = XEXP (X, 1);                   \
2387       if (flag_pic && op0 == pic_offset_table_rtx)      \
2388         {                                               \
2389           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op1))                  \
2390             goto ADDR;                                  \
2391           else if (flag_pic == 1                        \
2392                    && GET_CODE (op1) != REG             \
2393                    && GET_CODE (op1) != LO_SUM          \
2394                    && GET_CODE (op1) != MEM             \
2395                    && (GET_CODE (op1) != CONST_INT      \
2396                        || SMALL_INT (op1)))             \
2397             goto ADDR;                                  \
2398         }                                               \
2399       else if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op0))                 \
2400         {                                               \
2401           if ((RTX_OK_FOR_INDEX_P (op1)                 \
2402               /* We prohibit REG + REG for TFmode when  \
2403                  there are no instructions which accept \
2404                  REG+REG instructions.  We do this      \
2405                  because REG+REG is not an offsetable   \
2406                  address.  If we get the situation      \
2407                  in reload where source and destination \
2408                  of a movtf pattern are both MEMs with  \
2409                  REG+REG address, then only one of them \
2410                  gets converted to an offsetable        \
2411                  address. */                            \
2412               && (MODE != TFmode                        \
2413                   || (TARGET_FPU && TARGET_ARCH64       \
2414                       && TARGET_V9                      \
2415                       && TARGET_HARD_QUAD)))            \
2416               || RTX_OK_FOR_OFFSET_P (op1))             \
2417             goto ADDR;                                  \
2418         }                                               \
2419       else if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op1))                 \
2420         {                                               \
2421           if ((RTX_OK_FOR_INDEX_P (op0)                 \
2422               /* See the previous comment. */           \
2423               && (MODE != TFmode                        \
2424                   || (TARGET_FPU && TARGET_ARCH64       \
2425                       && TARGET_V9                      \
2426                       && TARGET_HARD_QUAD)))            \
2427               || RTX_OK_FOR_OFFSET_P (op0))             \
2428             goto ADDR;                                  \
2429         }                                               \
2430       else if (USE_AS_OFFSETABLE_LO10                   \
2431                && GET_CODE (op0) == LO_SUM              \
2432                && TARGET_ARCH64                         \
2433                && ! TARGET_CM_MEDMID                    \
2434                && RTX_OK_FOR_OLO10_P (op1))             \
2435         {                                               \
2436           register rtx op00 = XEXP (op0, 0);            \
2437           register rtx op01 = XEXP (op0, 1);            \
2438           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op00)                  \
2439               && CONSTANT_P (op01))                     \
2440             goto ADDR;                                  \
2441         }                                               \
2442       else if (USE_AS_OFFSETABLE_LO10                   \
2443                && GET_CODE (op1) == LO_SUM              \
2444                && TARGET_ARCH64                         \
2445                && ! TARGET_CM_MEDMID                    \
2446                && RTX_OK_FOR_OLO10_P (op0))             \
2447         {                                               \
2448           register rtx op10 = XEXP (op1, 0);            \
2449           register rtx op11 = XEXP (op1, 1);            \
2450           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op10)                  \
2451               && CONSTANT_P (op11))                     \
2452             goto ADDR;                                  \
2453         }                                               \
2454     }                                                   \
2455   else if (GET_CODE (X) == LO_SUM)                      \
2456     {                                                   \
2457       register rtx op0 = XEXP (X, 0);                   \
2458       register rtx op1 = XEXP (X, 1);                   \
2459       if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op0)                       \
2460           && CONSTANT_P (op1)                           \
2461           /* We can't allow TFmode, because an offset   \
2462              greater than or equal to the alignment (8) \
2463              may cause the LO_SUM to overflow if !v9. */\
2464           && (MODE != TFmode || TARGET_V9))             \
2465         goto ADDR;                                      \
2466     }                                                   \
2467   else if (GET_CODE (X) == CONST_INT && SMALL_INT (X))  \
2468     goto ADDR;                                          \
2469 }
2470 \f
2471 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
2472    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
2473    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
2474
2475    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
2476    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
2477
2478    MODE and WIN are passed so that this macro can use
2479    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
2480
2481    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
2482    opportunities to optimize the output.  */
2483
2484 /* On SPARC, change REG+N into REG+REG, and REG+(X*Y) into REG+REG.  */
2485 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)     \
2486 { rtx sparc_x = (X);                                            \
2487   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == MULT)   \
2488     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 1),                     \
2489                         force_operand (XEXP (X, 0), NULL_RTX)); \
2490   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == MULT)   \
2491     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2492                         force_operand (XEXP (X, 1), NULL_RTX)); \
2493   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == PLUS)   \
2494     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, force_operand (XEXP (X, 0), NULL_RTX),\
2495                         XEXP (X, 1));                           \
2496   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == PLUS)   \
2497     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2498                         force_operand (XEXP (X, 1), NULL_RTX)); \
2499   if (sparc_x != (X) && memory_address_p (MODE, X))             \
2500     goto WIN;                                                   \
2501   if (flag_pic) (X) = legitimize_pic_address (X, MODE, 0);      \
2502   else if (GET_CODE (X) == PLUS && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 1)))    \
2503     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2504                         copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (X, 1))); \
2505   else if (GET_CODE (X) == PLUS && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 0)))    \
2506     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 1),                     \
2507                         copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (X, 0))); \
2508   else if (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF || GET_CODE (X) == CONST  \
2509            || GET_CODE (X) == LABEL_REF)                        \
2510     (X) = copy_to_suggested_reg (X, NULL_RTX, Pmode);           \
2511   if (memory_address_p (MODE, X))                               \
2512     goto WIN; }
2513
2514 /* Try a machine-dependent way of reloading an illegitimate address
2515    operand.  If we find one, push the reload and jump to WIN.  This
2516    macro is used in only one place: `find_reloads_address' in reload.c.
2517
2518    For Sparc 32, we wish to handle addresses by splitting them into
2519    HIGH+LO_SUM pairs, retaining the LO_SUM in the memory reference. 
2520    This cuts the number of extra insns by one.
2521
2522    Do nothing when generating PIC code and the address is a
2523    symbolic operand or requires a scratch register.  */
2524
2525 #define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS(X,MODE,OPNUM,TYPE,IND_LEVELS,WIN)     \
2526 do {                                                                    \
2527   /* Decompose SImode constants into hi+lo_sum.  We do have to          \
2528      rerecognize what we produce, so be careful.  */                    \
2529   if (CONSTANT_P (X)                                                    \
2530       && (MODE != TFmode || TARGET_V9)                                  \
2531       && GET_MODE (X) == SImode                                         \
2532       && GET_CODE (X) != LO_SUM && GET_CODE (X) != HIGH                 \
2533       && ! (flag_pic                                                    \
2534             && (symbolic_operand (X, Pmode)                             \
2535                 || pic_address_needs_scratch (X))))                     \
2536     {                                                                   \
2537       X = gen_rtx_LO_SUM (GET_MODE (X),                                 \
2538                           gen_rtx_HIGH (GET_MODE (X), X), X);           \
2539       push_reload (XEXP (X, 0), NULL_RTX, &XEXP (X, 0), NULL_PTR,       \
2540                    BASE_REG_CLASS, GET_MODE (X), VOIDmode, 0, 0,        \
2541                    OPNUM, TYPE);                                        \
2542       goto WIN;                                                         \
2543     }                                                                   \
2544   /* ??? 64-bit reloads.  */                                            \
2545 } while (0)
2546
2547 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
2548    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
2549    On the SPARC this is never true.  */
2550
2551 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)
2552
2553 /* If we are referencing a function make the SYMBOL_REF special.
2554    In the Embedded Medium/Anywhere code model, %g4 points to the data segment
2555    so we must not add it to function addresses.  */
2556
2557 #define ENCODE_SECTION_INFO(DECL) \
2558   do {                                                  \
2559     if (TARGET_CM_EMBMEDANY && TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL) \
2560       SYMBOL_REF_FLAG (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0)) = 1;  \
2561   } while (0)
2562 \f
2563 /* Specify the machine mode that this machine uses
2564    for the index in the tablejump instruction.  */
2565 /* If we ever implement any of the full models (such as CM_FULLANY),
2566    this has to be DImode in that case */
2567 #ifdef HAVE_GAS_SUBSECTION_ORDERING
2568 #define CASE_VECTOR_MODE \
2569 (! TARGET_PTR64 ? SImode : flag_pic ? SImode : TARGET_CM_MEDLOW ? SImode : DImode)
2570 #else
2571 /* If assembler does not have working .subsection -1, we use DImode for pic, as otherwise
2572    we have to sign extend which slows things down. */
2573 #define CASE_VECTOR_MODE \
2574 (! TARGET_PTR64 ? SImode : flag_pic ? DImode : TARGET_CM_MEDLOW ? SImode : DImode)
2575 #endif
2576
2577 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
2578    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
2579    table.
2580    Do not define this if the table should contain absolute addresses. */
2581 /* #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1 */
2582
2583 /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
2584 #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
2585
2586 /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
2587 #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
2588
2589 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
2590 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
2591
2592 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
2593    in one reasonably fast instruction.  */
2594 #define MOVE_MAX 8
2595
2596 #if 0 /* Sun 4 has matherr, so this is no good.  */
2597 /* This is the value of the error code EDOM for this machine,
2598    used by the sqrt instruction.  */
2599 #define TARGET_EDOM 33
2600
2601 /* This is how to refer to the variable errno.  */
2602 #define GEN_ERRNO_RTX \
2603   gen_rtx_MEM (SImode, gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "errno"))
2604 #endif /* 0 */
2605
2606 /* Define if operations between registers always perform the operation
2607    on the full register even if a narrower mode is specified.  */
2608 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
2609
2610 /* Define if loading in MODE, an integral mode narrower than BITS_PER_WORD
2611    will either zero-extend or sign-extend.  The value of this macro should
2612    be the code that says which one of the two operations is implicitly
2613    done, NIL if none.  */
2614 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
2615
2616 /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.
2617    For RISC chips, it means that access to memory by bytes is no
2618    better than access by words when possible, so grab a whole word
2619    and maybe make use of that.  */
2620 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
2621
2622 /* We assume that the store-condition-codes instructions store 0 for false
2623    and some other value for true.  This is the value stored for true.  */
2624
2625 #define STORE_FLAG_VALUE 1
2626
2627 /* When a prototype says `char' or `short', really pass an `int'.  */
2628 #define PROMOTE_PROTOTYPES (TARGET_ARCH32)
2629
2630 /* Define this to be nonzero if shift instructions ignore all but the low-order
2631    few bits. */
2632 #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED 1
2633
2634 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
2635    is done just by pretending it is already truncated.  */
2636 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2637
2638 /* Specify the machine mode that pointers have.
2639    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
2640    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
2641 #define Pmode (TARGET_PTR64 ? DImode : SImode)
2642
2643 /* Generate calls to memcpy, memcmp and memset.  */
2644 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS
2645
2646 /* Add any extra modes needed to represent the condition code.
2647
2648    On the Sparc, we have a "no-overflow" mode which is used when an add or
2649    subtract insn is used to set the condition code.  Different branches are
2650    used in this case for some operations.
2651
2652    We also have two modes to indicate that the relevant condition code is
2653    in the floating-point condition code register.  One for comparisons which
2654    will generate an exception if the result is unordered (CCFPEmode) and
2655    one for comparisons which will never trap (CCFPmode).
2656
2657    CCXmode and CCX_NOOVmode are only used by v9.  */
2658
2659 #define EXTRA_CC_MODES                  \
2660     CC(CCXmode,      "CCX")             \
2661     CC(CC_NOOVmode,  "CC_NOOV")         \
2662     CC(CCX_NOOVmode, "CCX_NOOV")        \
2663     CC(CCFPmode,     "CCFP")            \
2664     CC(CCFPEmode,    "CCFPE")
2665
2666 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
2667    return the mode to be used for the comparison.  For floating-point,
2668    CCFP[E]mode is used.  CC_NOOVmode should be used when the first operand
2669    is a PLUS, MINUS, NEG, or ASHIFT.  CCmode should be used when no special
2670    processing is needed.  */
2671 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y)  select_cc_mode ((OP), (X), (Y))
2672
2673 /* Return non-zero if MODE implies a floating point inequality can be
2674    reversed.  For Sparc this is always true because we have a full
2675    compliment of ordered and unordered comparisons.  */
2676 #define REVERSIBLE_CC_MODE(MODE) 1
2677
2678 /* A function address in a call instruction
2679    is a byte address (for indexing purposes)
2680    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
2681 #define FUNCTION_MODE SImode
2682
2683 /* Define this if addresses of constant functions
2684    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
2685    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
2686    but a CALL with constant address is cheap.  */
2687 #define NO_FUNCTION_CSE
2688
2689 /* alloca should avoid clobbering the old register save area.  */
2690 #define SETJMP_VIA_SAVE_AREA
2691
2692 /* Define subroutines to call to handle multiply and divide.
2693    Use the subroutines that Sun's library provides.
2694    The `*' prevents an underscore from being prepended by the compiler.  */
2695
2696 #define DIVSI3_LIBCALL "*.div"
2697 #define UDIVSI3_LIBCALL "*.udiv"
2698 #define MODSI3_LIBCALL "*.rem"
2699 #define UMODSI3_LIBCALL "*.urem"
2700 /* .umul is a little faster than .mul.  */
2701 #define MULSI3_LIBCALL "*.umul"
2702
2703 /* Define library calls for quad FP operations.  These are all part of the
2704    SPARC 32bit ABI.  */
2705 #define ADDTF3_LIBCALL "_Q_add"
2706 #define SUBTF3_LIBCALL "_Q_sub"
2707 #define NEGTF2_LIBCALL "_Q_neg"
2708 #define MULTF3_LIBCALL "_Q_mul"
2709 #define DIVTF3_LIBCALL "_Q_div"
2710 #define FLOATSITF2_LIBCALL "_Q_itoq"
2711 #define FIX_TRUNCTFSI2_LIBCALL "_Q_qtoi"
2712 #define FIXUNS_TRUNCTFSI2_LIBCALL "_Q_qtou"
2713 #define EXTENDSFTF2_LIBCALL "_Q_stoq"
2714 #define TRUNCTFSF2_LIBCALL "_Q_qtos"
2715 #define EXTENDDFTF2_LIBCALL "_Q_dtoq"
2716 #define TRUNCTFDF2_LIBCALL "_Q_qtod"
2717 #define EQTF2_LIBCALL "_Q_feq"
2718 #define NETF2_LIBCALL "_Q_fne"
2719 #define GTTF2_LIBCALL "_Q_fgt"
2720 #define GETF2_LIBCALL "_Q_fge"
2721 #define LTTF2_LIBCALL "_Q_flt"
2722 #define LETF2_LIBCALL "_Q_fle"
2723
2724 /* We can define the TFmode sqrt optab only if TARGET_FPU.  This is because
2725    with soft-float, the SFmode and DFmode sqrt instructions will be absent,
2726    and the compiler will notice and try to use the TFmode sqrt instruction
2727    for calls to the builtin function sqrt, but this fails.  */
2728 #define INIT_TARGET_OPTABS                                              \
2729   do {                                                                  \
2730     if (TARGET_ARCH32)                                                  \
2731       {                                                                 \
2732         add_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2733           = init_one_libfunc (ADDTF3_LIBCALL);                          \
2734         sub_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2735           = init_one_libfunc (SUBTF3_LIBCALL);                          \
2736         neg_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2737           = init_one_libfunc (NEGTF2_LIBCALL);                          \
2738         smul_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                      \
2739           = init_one_libfunc (MULTF3_LIBCALL);                          \
2740         flodiv_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                    \
2741           = init_one_libfunc (DIVTF3_LIBCALL);                          \
2742         eqtf2_libfunc = init_one_libfunc (EQTF2_LIBCALL);               \
2743         netf2_libfunc = init_one_libfunc (NETF2_LIBCALL);               \
2744         gttf2_libfunc = init_one_libfunc (GTTF2_LIBCALL);               \
2745         getf2_libfunc = init_one_libfunc (GETF2_LIBCALL);               \
2746         lttf2_libfunc = init_one_libfunc (LTTF2_LIBCALL);               \
2747         letf2_libfunc = init_one_libfunc (LETF2_LIBCALL);               \
2748         trunctfsf2_libfunc = init_one_libfunc (TRUNCTFSF2_LIBCALL);     \
2749         trunctfdf2_libfunc = init_one_libfunc (TRUNCTFDF2_LIBCALL);     \
2750         extendsftf2_libfunc = init_one_libfunc (EXTENDSFTF2_LIBCALL);   \
2751         extenddftf2_libfunc = init_one_libfunc (EXTENDDFTF2_LIBCALL);   \
2752         floatsitf_libfunc = init_one_libfunc (FLOATSITF2_LIBCALL);      \
2753         fixtfsi_libfunc = init_one_libfunc (FIX_TRUNCTFSI2_LIBCALL);    \
2754         fixunstfsi_libfunc                                              \
2755           = init_one_libfunc (FIXUNS_TRUNCTFSI2_LIBCALL);               \
2756         if (TARGET_FPU)                                                 \
2757           sqrt_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                    \
2758             = init_one_libfunc ("_Q_sqrt");                             \
2759       }                                                                 \
2760     INIT_SUBTARGET_OPTABS;                                              \
2761   } while (0)
2762
2763 /* This is meant to be redefined in the host dependent files */
2764 #define INIT_SUBTARGET_OPTABS
2765
2766 /* Nonzero if a floating point comparison library call for
2767    mode MODE that will return a boolean value.  Zero if one
2768    of the libgcc2 functions is used.  */
2769 #define FLOAT_LIB_COMPARE_RETURNS_BOOL(MODE, COMPARISON) ((MODE) == TFmode)
2770
2771 /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
2772    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
2773    of a switch statement.  If the code is computed here,
2774    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
2775
2776 #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
2777   case CONST_INT:                                               \
2778     if (INTVAL (RTX) < 0x1000 && INTVAL (RTX) >= -0x1000)       \
2779       return 0;                                                 \
2780   case HIGH:                                                    \
2781     return 2;                                                   \
2782   case CONST:                                                   \
2783   case LABEL_REF:                                               \
2784   case SYMBOL_REF:                                              \
2785     return 4;                                                   \
2786   case CONST_DOUBLE:                                            \
2787     if (GET_MODE (RTX) == DImode)                               \
2788       if ((XINT (RTX, 3) == 0                                   \
2789            && (unsigned) XINT (RTX, 2) < 0x1000)                \
2790           || (XINT (RTX, 3) == -1                               \
2791               && XINT (RTX, 2) < 0                              \
2792               && XINT (RTX, 2) >= -0x1000))                     \
2793         return 0;                                               \
2794     return 8;
2795
2796 #define ADDRESS_COST(RTX)  1
2797
2798 /* Compute extra cost of moving data between one register class
2799    and another.  */
2800 #define GENERAL_OR_I64(C) ((C) == GENERAL_REGS || (C) == I64_REGS)
2801 #define REGISTER_MOVE_COST(CLASS1, CLASS2)                      \
2802   (((FP_REG_CLASS_P (CLASS1) && GENERAL_OR_I64 (CLASS2)) \
2803     || (GENERAL_OR_I64 (CLASS1) && FP_REG_CLASS_P (CLASS2)) \
2804     || (CLASS1) == FPCC_REGS || (CLASS2) == FPCC_REGS)          \
2805    ? (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC ? 12 : 6) : 2)
2806
2807 /* Provide the costs of a rtl expression.  This is in the body of a
2808    switch on CODE.  The purpose for the cost of MULT is to encourage
2809    `synth_mult' to find a synthetic multiply when reasonable.
2810
2811    If we need more than 12 insns to do a multiply, then go out-of-line,
2812    since the call overhead will be < 10% of the cost of the multiply.  */
2813
2814 #define RTX_COSTS(X,CODE,OUTER_CODE)                    \
2815   case MULT:                                            \
2816     if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)              \
2817       return (GET_MODE (X) == DImode ?                  \
2818               COSTS_N_INSNS (34) : COSTS_N_INSNS (19)); \
2819     return TARGET_HARD_MUL ? COSTS_N_INSNS (5) : COSTS_N_INSNS (25); \
2820   case DIV:                                             \
2821   case UDIV:                                            \
2822   case MOD:                                             \
2823   case UMOD:                                            \
2824     if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)              \
2825       return (GET_MODE (X) == DImode ?                  \
2826               COSTS_N_INSNS (68) : COSTS_N_INSNS (37)); \
2827     return COSTS_N_INSNS (25);                          \
2828   /* Make FLOAT and FIX more expensive than CONST_DOUBLE,\
2829      so that cse will favor the latter.  */             \
2830   case FLOAT:                                           \
2831   case FIX:                                             \
2832     return 19;
2833
2834 #define ISSUE_RATE  sparc_issue_rate()
2835
2836 /* Adjust the cost of dependencies.  */
2837 #define ADJUST_COST(INSN,LINK,DEP,COST) \
2838   (COST) = sparc_adjust_cost(INSN, LINK, DEP, COST)
2839
2840 #define MD_SCHED_INIT(DUMP, SCHED_VERBOSE)                              \
2841   if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)                                \
2842     ultrasparc_sched_init (DUMP, SCHED_VERBOSE)
2843
2844 #define MD_SCHED_REORDER(DUMP, SCHED_VERBOSE, READY, N_READY, CLOCK, CIM) \
2845 do {                                                                    \
2846   if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)                                \
2847     ultrasparc_sched_reorder (DUMP, SCHED_VERBOSE, READY, N_READY);     \
2848   CIM = issue_rate;                                                     \
2849 } while (0)
2850
2851 #define MD_SCHED_VARIABLE_ISSUE(DUMP, SCHED_VERBOSE, INSN, CAN_ISSUE_MORE) \
2852 do {                                                                    \
2853   if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)                                \
2854     (CAN_ISSUE_MORE) = ultrasparc_variable_issue (INSN);                \
2855   else                                                                  \
2856     (CAN_ISSUE_MORE)--;                                                 \
2857 } while (0)
2858
2859 /* Conditional branches with empty delay slots have a length of two.  */
2860 #define ADJUST_INSN_LENGTH(INSN, LENGTH)                                \
2861 do {                                                                    \
2862   if (GET_CODE (INSN) == CALL_INSN                                      \
2863       || (GET_CODE (INSN) == JUMP_INSN && ! simplejump_p (insn)))       \
2864     LENGTH += 1;                                                        \
2865 } while (0)
2866 \f
2867 /* Control the assembler format that we output.  */
2868
2869 /* Output at beginning of assembler file.  */
2870
2871 #define ASM_FILE_START(file)
2872
2873 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
2874    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at
2875    the end of the line.  */
2876
2877 #define ASM_COMMENT_START "!"
2878
2879 /* Output to assembler file text saying following lines
2880    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
2881
2882 #define ASM_APP_ON ""
2883
2884 /* Output to assembler file text saying following lines
2885    no longer contain unusual constructs.  */
2886
2887 #define ASM_APP_OFF ""
2888
2889 /* ??? Try to make the style consistent here (_OP?).  */
2890
2891 #define ASM_LONGLONG    ".xword"
2892 #define ASM_LONG        ".word"
2893 #define ASM_SHORT       ".half"
2894 #define ASM_BYTE_OP     ".byte"
2895 #define ASM_FLOAT       ".single"
2896 #define ASM_DOUBLE      ".double"
2897 #define ASM_LONGDOUBLE  ".xxx"          /* ??? Not known (or used yet). */
2898
2899 /* Output before read-only data.  */
2900
2901 #define TEXT_SECTION_ASM_OP ".text"
2902
2903 /* Output before writable data.  */
2904
2905 #define DATA_SECTION_ASM_OP ".data"
2906
2907 /* How to refer to registers in assembler output.
2908    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
2909
2910 #define REGISTER_NAMES \
2911 {"%g0", "%g1", "%g2", "%g3", "%g4", "%g5", "%g6", "%g7",                \
2912  "%o0", "%o1", "%o2", "%o3", "%o4", "%o5", "%sp", "%o7",                \
2913  "%l0", "%l1", "%l2", "%l3", "%l4", "%l5", "%l6", "%l7",                \
2914  "%i0", "%i1", "%i2", "%i3", "%i4", "%i5", "%fp", "%i7",                \
2915  "%f0", "%f1", "%f2", "%f3", "%f4", "%f5", "%f6", "%f7",                \
2916  "%f8", "%f9", "%f10", "%f11", "%f12", "%f13", "%f14", "%f15",          \
2917  "%f16", "%f17", "%f18", "%f19", "%f20", "%f21", "%f22", "%f23",        \
2918  "%f24", "%f25", "%f26", "%f27", "%f28", "%f29", "%f30", "%f31",        \
2919  "%f32", "%f33", "%f34", "%f35", "%f36", "%f37", "%f38", "%f39",        \
2920  "%f40", "%f41", "%f42", "%f43", "%f44", "%f45", "%f46", "%f47",        \
2921  "%f48", "%f49", "%f50", "%f51", "%f52", "%f53", "%f54", "%f55",        \
2922  "%f56", "%f57", "%f58", "%f59", "%f60", "%f61", "%f62", "%f63",        \
2923  "%fcc0", "%fcc1", "%fcc2", "%fcc3", "%icc"}
2924
2925 /* Define additional names for use in asm clobbers and asm declarations.  */
2926
2927 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
2928 {{"ccr", SPARC_ICC_REG}, {"cc", SPARC_ICC_REG}}
2929
2930 /* How to renumber registers for dbx and gdb.  In the flat model, the frame
2931    pointer is really %i7.  */
2932
2933 #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) \
2934   (TARGET_FLAT && REGNO == FRAME_POINTER_REGNUM ? 31 : REGNO)
2935
2936 /* On Sun 4, this limit is 2048.  We use 1000 to be safe, since the length
2937    can run past this up to a continuation point.  Once we used 1500, but
2938    a single entry in C++ can run more than 500 bytes, due to the length of
2939    mangled symbol names.  dbxout.c should really be fixed to do
2940    continuations when they are actually needed instead of trying to
2941    guess...  */
2942 #define DBX_CONTIN_LENGTH 1000
2943
2944 /* This is how to output a note to DBX telling it the line number
2945    to which the following sequence of instructions corresponds.
2946
2947    This is needed for SunOS 4.0, and should not hurt for 3.2
2948    versions either.  */
2949 #define ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE(file, line)              \
2950   { static int sym_lineno = 1;                          \
2951     fprintf (file, ".stabn 68,0,%d,LM%d\nLM%d:\n",      \
2952              line, sym_lineno, sym_lineno);             \
2953     sym_lineno += 1; }
2954
2955 /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
2956    such as the label on a static function or variable NAME.  */
2957
2958 #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)     \
2959   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
2960
2961 /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
2962    defined for reference from other files.  */
2963
2964 #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)  \
2965   do { fputs ("\t.global ", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
2966
2967 /* The prefix to add to user-visible assembler symbols. */
2968
2969 #define USER_LABEL_PREFIX "_"
2970
2971 /* This is how to output a definition of an internal numbered label where
2972    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
2973
2974 #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,PREFIX,NUM)      \
2975   fprintf (FILE, "%s%d:\n", PREFIX, NUM)
2976
2977 /* This is how to store into the string LABEL
2978    the symbol_ref name of an internal numbered label where
2979    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
2980    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
2981
2982 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)   \
2983   sprintf ((LABEL), "*%s%ld", (PREFIX), (long)(NUM))
2984
2985 /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.
2986    We always have to use a .long pseudo-op to do this because the native
2987    SVR4 ELF assembler is buggy and it generates incorrect values when we
2988    try to use the .float pseudo-op instead.  */
2989
2990 #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE,VALUE) \
2991   {                                                             \
2992     long t;                                                     \
2993     char str[30];                                               \
2994     REAL_VALUE_TO_TARGET_SINGLE ((VALUE), t);                   \
2995     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
2996     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t,         \
2997              ASM_COMMENT_START, str);                           \
2998   }                                                             \
2999
3000 /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.
3001    We always have to use a .long pseudo-op to do this because the native
3002    SVR4 ELF assembler is buggy and it generates incorrect values when we
3003    try to use the .float pseudo-op instead.  */
3004
3005 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE,VALUE) \
3006   {                                                             \
3007     long t[2];                                                  \
3008     char str[30];                                               \
3009     REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE ((VALUE), t);                   \
3010     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
3011     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t[0],      \
3012              ASM_COMMENT_START, str);                           \
3013     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[1]);            \
3014   }
3015
3016 /* This is how to output an assembler line defining a `long double'
3017    constant.  */
3018
3019 #define ASM_OUTPUT_LONG_DOUBLE(FILE,VALUE) \
3020   {                                                             \
3021     long t[4];                                                  \
3022     char str[30];                                               \
3023     REAL_VALUE_TO_TARGET_LONG_DOUBLE ((VALUE), t);              \
3024     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
3025     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t[0],      \
3026              ASM_COMMENT_START, str);                           \
3027     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[1]);            \
3028     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[2]);            \
3029     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[3]);            \
3030   }
3031
3032 /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
3033
3034 #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
3035 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_LONG),           \
3036   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3037   fprintf (FILE, "\n"))
3038
3039 /* This is how to output an assembler line defining a DImode constant.  */
3040 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE_INT(FILE,VALUE)  \
3041   output_double_int (FILE, VALUE)
3042
3043 /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
3044
3045 #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
3046 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_SHORT),          \
3047   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3048   fprintf (FILE, "\n"))
3049
3050 #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
3051 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_BYTE_OP),        \
3052   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3053   fprintf (FILE, "\n"))
3054
3055 /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
3056
3057 #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
3058   fprintf (FILE, "\t%s\t0x%x\n", ASM_BYTE_OP, (VALUE))
3059
3060 /* This is how we hook in and defer the case-vector until the end of
3061    the function.  */
3062 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC(LAB,VEC) \
3063   sparc_defer_case_vector ((LAB),(VEC), 0)
3064
3065 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC(LAB,VEC) \
3066   sparc_defer_case_vector ((LAB),(VEC), 1)
3067
3068 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
3069
3070 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
3071 do {                                                                    \
3072   char label[30];                                                       \
3073   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", VALUE);                      \
3074   if (CASE_VECTOR_MODE == SImode)                                       \
3075     fprintf (FILE, "\t.word\t");                                        \
3076   else                                                                  \
3077     fprintf (FILE, "\t.xword\t");                                       \
3078   assemble_name (FILE, label);                                          \
3079   fputc ('\n', FILE);                                                   \
3080 } while (0)
3081
3082 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.
3083    (SPARC uses such vectors only when generating PIC.)  */
3084
3085 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL)                \
3086 do {                                                                    \
3087   char label[30];                                                       \
3088   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", (VALUE));                    \
3089   if (CASE_VECTOR_MODE == SImode)                                       \
3090     fprintf (FILE, "\t.word\t");                                        \
3091   else                                                                  \
3092     fprintf (FILE, "\t.xword\t");                                       \
3093   assemble_name (FILE, label);                                          \
3094   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", (REL));                      \
3095   fputc ('-', FILE);                                                    \
3096   assemble_name (FILE, label);                                          \
3097   fputc ('\n', FILE);                                                   \
3098 } while (0)
3099
3100 /* This is what to output before and after case-vector (both
3101    relative and absolute).  If .subsection -1 works, we put case-vectors
3102    at the beginning of the current section.  */
3103
3104 #ifdef HAVE_GAS_SUBSECTION_ORDERING
3105
3106 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_START(FILE)                                 \
3107   fprintf(FILE, "\t.subsection\t-1\n")
3108
3109 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_END(FILE)                                   \
3110   fprintf(FILE, "\t.previous\n")
3111
3112 #endif
3113
3114 /* This is how to output an assembler line
3115    that says to advance the location counter
3116    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
3117
3118 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)      \
3119   if ((LOG) != 0)                       \
3120     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (1<<(LOG)))
3121
3122 #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
3123   fprintf (FILE, "\t.skip %u\n", (SIZE))
3124
3125 /* This says how to output an assembler line
3126    to define a global common symbol.  */
3127
3128 #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
3129 ( fputs ("\t.common ", (FILE)),         \
3130   assemble_name ((FILE), (NAME)),               \
3131   fprintf ((FILE), ",%u,\"bss\"\n", (SIZE)))
3132
3133 /* This says how to output an assembler line to define a local common
3134    symbol.  */
3135
3136 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ALIGNED)             \
3137 ( fputs ("\t.reserve ", (FILE)),                                        \
3138   assemble_name ((FILE), (NAME)),                                       \
3139   fprintf ((FILE), ",%u,\"bss\",%u\n",                                  \
3140            (SIZE), ((ALIGNED) / BITS_PER_UNIT)))
3141
3142 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream
3143    FILE the assembler definition of uninitialized global DECL named
3144    NAME whose size is SIZE bytes and alignment is ALIGN bytes.
3145    Try to use asm_output_aligned_bss to implement this macro.  */
3146
3147 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_BSS(FILE, DECL, NAME, SIZE, ALIGN)   \
3148   do {                                                          \
3149     fputs (".globl ", (FILE));                                  \
3150     assemble_name ((FILE), (NAME));                             \
3151     fputs ("\n", (FILE));                                       \
3152     ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (FILE, NAME, SIZE, ALIGN);         \
3153   } while (0)
3154
3155 /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
3156    an assembler-name for a local static variable named NAME.
3157    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
3158
3159 #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)  \
3160 ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
3161   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
3162
3163 #define IDENT_ASM_OP ".ident"
3164
3165 /* Output #ident as a .ident.  */
3166
3167 #define ASM_OUTPUT_IDENT(FILE, NAME) \
3168   fprintf (FILE, "\t%s\t\"%s\"\n", IDENT_ASM_OP, NAME);
3169
3170 /* Output code to add DELTA to the first argument, and then jump to FUNCTION.
3171    Used for C++ multiple inheritance.  */
3172 #define ASM_OUTPUT_MI_THUNK(FILE, THUNK_FNDECL, DELTA, FUNCTION)        \
3173 do {                                                                    \
3174   int big_delta = (DELTA) >= 4096 || (DELTA) < -4096;                   \
3175   if (big_delta)                                                        \
3176     fprintf (FILE, "\tset %d,%%g1\n\tadd %%o0,%%g1,%%o0\n", (DELTA));   \
3177   /* Don't use the jmp solution unless we know the target is local to   \
3178      the application or shared object.                                  \
3179      XXX: Wimp out and don't actually check anything except if this is  \
3180      an embedded target where we assume there are no shared libs.  */   \
3181   if (!TARGET_CM_EMBMEDANY || flag_pic)                                 \
3182     {                                                                   \
3183       if (! big_delta)                                                  \
3184         fprintf (FILE, "\tadd %%o0,%d,%%o0\n", DELTA);                  \
3185       fprintf (FILE, "\tmov %%o7,%%g1\n");                              \
3186       fprintf (FILE, "\tcall ");                                        \
3187       assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (FUNCTION), 0), 0));    \
3188       fprintf (FILE, ",0\n");                                           \
3189     }                                                                   \
3190   else if (TARGET_CM_EMBMEDANY)                                         \
3191     {                                                                   \
3192       fprintf (FILE, "\tsetx ");                                        \
3193       assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (FUNCTION), 0), 0));    \
3194       fprintf (FILE, ",%%g5,%%g1\n\tjmp %%g1\n");                       \
3195     }                                                                   \
3196   else                                                                  \
3197     {                                                                   \
3198       fprintf (FILE, "\tsethi %%hi(");                                  \
3199       assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (FUNCTION), 0), 0));    \
3200       fprintf (FILE, "),%%g1\n\tjmp %%g1+%%lo(");                       \
3201       assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (FUNCTION), 0), 0));    \
3202       fprintf (FILE, ")\n");                                            \
3203     }                                                                   \
3204   if (!TARGET_CM_EMBMEDANY || flag_pic)                                 \
3205     fprintf (FILE, "\tmov %%g1,%%o7\n");                                \
3206   else if (big_delta)                                                   \
3207     fprintf (FILE, "\tnop\n");                                          \
3208   else                                                                  \
3209     fprintf (FILE, "\tadd %%o0,%d,%%o0\n", DELTA);                      \
3210 } while (0)
3211
3212 /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
3213    in assembler code.  */
3214
3215 #define ASM_OPEN_PAREN "("
3216 #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
3217
3218 /* Define results of standard character escape sequences.  */
3219 #define TARGET_BELL 007
3220 #define TARGET_BS 010
3221 #define TARGET_TAB 011
3222 #define TARGET_NEWLINE 012
3223 #define TARGET_VT 013
3224 #define TARGET_FF 014
3225 #define TARGET_CR 015
3226
3227 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CHAR) \
3228   ((CHAR) == '#' || (CHAR) == '*' || (CHAR) == '^' || (CHAR) == '(' || (CHAR) == '_')
3229
3230 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
3231    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
3232    For `%' followed by punctuation, CODE is the punctuation and X is null.  */
3233
3234 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE) print_operand (FILE, X, CODE)
3235
3236 /* Print a memory address as an operand to reference that memory location.  */
3237
3238 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
3239 { register rtx base, index = 0;                                 \
3240   int offset = 0;                                               \
3241   register rtx addr = ADDR;                                     \
3242   if (GET_CODE (addr) == REG)                                   \
3243     fputs (reg_names[REGNO (addr)], FILE);                      \
3244   else if (GET_CODE (addr) == PLUS)                             \
3245     {                                                           \
3246       if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == CONST_INT)               \
3247         offset = INTVAL (XEXP (addr, 0)), base = XEXP (addr, 1);\
3248       else if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)          \
3249         offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), base = XEXP (addr, 0);\
3250       else                                                      \
3251         base = XEXP (addr, 0), index = XEXP (addr, 1);          \
3252       if (GET_CODE (base) == LO_SUM)                            \
3253         {                                                       \
3254           if (! USE_AS_OFFSETABLE_LO10                          \
3255               || TARGET_ARCH32                                  \
3256               || TARGET_CM_MEDMID)                              \
3257             abort ();                                           \
3258           output_operand (XEXP (base, 0), 0);                   \
3259           fputs ("+%lo(", FILE);                                \
3260           output_address (XEXP (base, 1));                      \
3261           fprintf (FILE, ")+%d", offset);                       \
3262         }                                                       \
3263       else                                                      \
3264         {                                                       \
3265           fputs (reg_names[REGNO (base)], FILE);                \
3266           if (index == 0)                                       \
3267             fprintf (FILE, "%+d", offset);                      \
3268           else if (GET_CODE (index) == REG)                     \
3269             fprintf (FILE, "+%s", reg_names[REGNO (index)]);    \
3270           else if (GET_CODE (index) == SYMBOL_REF               \
3271                    || GET_CODE (index) == CONST)                \
3272             fputc ('+', FILE), output_addr_const (FILE, index); \
3273           else abort ();                                        \
3274         }                                                       \
3275     }                                                           \
3276   else if (GET_CODE (addr) == MINUS                             \
3277            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == LABEL_REF)           \
3278     {                                                           \
3279       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 0));                 \
3280       fputs ("-(", FILE);                                       \
3281       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 1));                 \
3282       fputs ("-.)", FILE);                                      \
3283     }                                                           \
3284   else if (GET_CODE (addr) == LO_SUM)                           \
3285     {                                                           \
3286       output_operand (XEXP (addr, 0), 0);                       \
3287       if (TARGET_CM_MEDMID)                                     \
3288         fputs ("+%l44(", FILE);                                 \
3289       else                                                      \
3290         fputs ("+%lo(", FILE);                                  \
3291       output_address (XEXP (addr, 1));                          \
3292       fputc (')', FILE);                                        \
3293     }                                                           \
3294   else if (flag_pic && GET_CODE (addr) == CONST                 \
3295            && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MINUS                \
3296            && GET_CODE (XEXP (XEXP (addr, 0), 1)) == CONST      \
3297            && GET_CODE (XEXP (XEXP (XEXP (addr, 0), 1), 0)) == MINUS    \
3298            && XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (addr, 0), 1), 0), 1) == pc_rtx)   \
3299     {                                                           \
3300       addr = XEXP (addr, 0);                                    \
3301       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 0));                 \
3302       /* Group the args of the second CONST in parenthesis.  */ \
3303       fputs ("-(", FILE);                                       \
3304       /* Skip past the second CONST--it does nothing for us.  */\
3305       output_addr_const (FILE, XEXP (XEXP (addr, 1), 0));       \
3306       /* Close the parenthesis.  */                             \
3307       fputc (')', FILE);                                        \
3308     }                                                           \
3309   else                                                          \
3310     {                                                           \
3311       output_addr_const (FILE, addr);                           \
3312     }                                                           \
3313 }
3314
3315 /* Define the codes that are matched by predicates in sparc.c.  */
3316
3317 #define PREDICATE_CODES                                                 \
3318 {"reg_or_0_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},           \
3319 {"fp_zero_operand", {CONST_DOUBLE}},                                    \
3320 {"fp_sethi_p", {CONST_DOUBLE}},                                         \
3321 {"fp_mov_p", {CONST_DOUBLE}},                                           \
3322 {"fp_high_losum_p", {CONST_DOUBLE}},                                    \
3323 {"intreg_operand", {SUBREG, REG}},                                      \
3324 {"fcc_reg_operand", {REG}},                                             \
3325 {"icc_or_fcc_reg_operand", {REG}},                                      \
3326 {"restore_operand", {REG}},                                             \
3327 {"call_operand", {MEM}},                                                \
3328 {"call_operand_address", {SYMBOL_REF, LABEL_REF, CONST, CONST_DOUBLE,   \
3329         ADDRESSOF, SUBREG, REG, PLUS, LO_SUM, CONST_INT}},              \
3330 {"symbolic_operand", {SYMBOL_REF, LABEL_REF, CONST}},                   \
3331 {"symbolic_memory_operand", {SUBREG, MEM}},                             \
3332 {"label_ref_operand", {LABEL_REF}},                                     \
3333 {"sp64_medium_pic_operand", {CONST}},                                   \
3334 {"data_segment_operand", {SYMBOL_REF, PLUS, CONST}},                    \
3335 {"text_segment_operand", {LABEL_REF, SYMBOL_REF, PLUS, CONST}},         \
3336 {"reg_or_nonsymb_mem_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                     \
3337 {"splittable_symbolic_memory_operand", {MEM}},                          \
3338 {"splittable_immediate_memory_operand", {MEM}},                         \
3339 {"eq_or_neq", {EQ, NE}},                                                \
3340 {"normal_comp_operator", {GE, GT, LE, LT, GTU, LEU}},                   \
3341 {"noov_compare_op", {NE, EQ, GE, GT, LE, LT, GEU, GTU, LEU, LTU}},      \
3342 {"v9_regcmp_op", {EQ, NE, GE, LT, LE, GT}},                             \
3343 {"extend_op", {SIGN_EXTEND, ZERO_EXTEND}},                              \
3344 {"cc_arithop", {AND, IOR, XOR}},                                        \
3345 {"cc_arithopn", {AND, IOR}},                                            \
3346 {"arith_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                            \
3347 {"arith_add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                        \
3348 {"arith11_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                          \
3349 {"arith10_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                          \
3350 {"arith_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},       \
3351 {"arith_double_add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},   \
3352 {"arith11_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},     \
3353 {"arith10_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},     \
3354 {"small_int", {CONST_INT}},                                             \
3355 {"small_int_or_double", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                     \
3356 {"uns_small_int", {CONST_INT}},                                         \
3357 {"uns_arith_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                        \
3358 {"clobbered_register", {REG}},                                          \
3359 {"input_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, MEM, CONST}},                \
3360 {"const64_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                         \
3361 {"const64_high_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},
3362
3363 /* The number of Pmode words for the setjmp buffer.  */
3364 #define JMP_BUF_SIZE 12
3365
3366 #define DONT_ACCESS_GBLS_AFTER_EPILOGUE (flag_pic)
3367
3368 /* Defined in flags.h, but insn-emit.c does not include flags.h.  */
3369
3370 extern int flag_pic;