OSDN Git Service

* ia64/aix.h (REG_SIZE): Don't #undef.
[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    2000, 2001 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 /* Define macros to distinguish architectures.  */
214
215 /* Common CPP definitions used by CPP_SPEC amongst the various targets
216    for handling -mcpu=xxx switches.  */
217 #define CPP_CPU_SPEC "\
218 %{msoft-float:-D_SOFT_FLOAT} \
219 %{mcypress:} \
220 %{msparclite:-D__sparclite__} \
221 %{mf930:-D__sparclite__} %{mf934:-D__sparclite__} \
222 %{mv8:-D__sparc_v8__} \
223 %{msupersparc:-D__supersparc__ -D__sparc_v8__} \
224 %{mcpu=sparclet:-D__sparclet__} %{mcpu=tsc701:-D__sparclet__} \
225 %{mcpu=sparclite:-D__sparclite__} \
226 %{mcpu=f930:-D__sparclite__} %{mcpu=f934:-D__sparclite__} \
227 %{mcpu=v8:-D__sparc_v8__} \
228 %{mcpu=supersparc:-D__supersparc__ -D__sparc_v8__} \
229 %{mcpu=hypersparc:-D__hypersparc__ -D__sparc_v8__} \
230 %{mcpu=sparclite86x:-D__sparclite86x__} \
231 %{mcpu=v9:-D__sparc_v9__} \
232 %{mcpu=ultrasparc:-D__sparc_v9__} \
233 %{!mcpu*:%{!mcypress:%{!msparclite:%{!mf930:%{!mf934:%{!mv8:%{!msupersparc:%(cpp_cpu_default)}}}}}}} \
234 "
235
236 /* ??? The GCC_NEW_VARARGS macro is now obsolete, because gcc always uses
237    the right varags.h file when bootstrapping.  */
238 /* ??? It's not clear what value we want to use for -Acpu/machine for
239    sparc64 in 32 bit environments, so for now we only use `sparc64' in
240    64 bit environments.  */
241
242 #ifdef SPARC_BI_ARCH
243
244 #define CPP_ARCH32_SPEC "-D__SIZE_TYPE__=unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=int \
245 -D__GCC_NEW_VARARGS__ -Acpu=sparc -Amachine=sparc"
246 #define CPP_ARCH64_SPEC "-D__SIZE_TYPE__=long\\ unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=long\\ int \
247 -D__arch64__ -Acpu=sparc64 -Amachine=sparc64"
248
249 #else
250
251 #define CPP_ARCH32_SPEC "-D__GCC_NEW_VARARGS__ -Acpu=sparc -Amachine=sparc"
252 #define CPP_ARCH64_SPEC "-D__arch64__ -Acpu=sparc64 -Amachine=sparc64"
253
254 #endif
255
256 #define CPP_ARCH_DEFAULT_SPEC \
257 (DEFAULT_ARCH32_P ? CPP_ARCH32_SPEC : CPP_ARCH64_SPEC)
258
259 #define CPP_ARCH_SPEC "\
260 %{m32:%(cpp_arch32)} \
261 %{m64:%(cpp_arch64)} \
262 %{!m32:%{!m64:%(cpp_arch_default)}} \
263 "
264
265 /* Macros to distinguish endianness.  */
266 #define CPP_ENDIAN_SPEC "\
267 %{mlittle-endian:-D__LITTLE_ENDIAN__} \
268 %{mlittle-endian-data:-D__LITTLE_ENDIAN_DATA__}"
269
270 /* Macros to distinguish the particular subtarget.  */
271 #define CPP_SUBTARGET_SPEC ""
272
273 #define CPP_SPEC "%(cpp_cpu) %(cpp_arch) %(cpp_endian) %(cpp_subtarget)"
274
275 /* Prevent error on `-sun4' and `-target sun4' options.  */
276 /* This used to translate -dalign to -malign, but that is no good
277    because it can't turn off the usual meaning of making debugging dumps.  */
278 /* Translate old style -m<cpu> into new style -mcpu=<cpu>.
279    ??? Delete support for -m<cpu> for 2.9.  */
280
281 #define CC1_SPEC "\
282 %{sun4:} %{target:} \
283 %{mcypress:-mcpu=cypress} \
284 %{msparclite:-mcpu=sparclite} %{mf930:-mcpu=f930} %{mf934:-mcpu=f934} \
285 %{mv8:-mcpu=v8} %{msupersparc:-mcpu=supersparc} \
286 "
287
288 /* Override in target specific files.  */
289 #define ASM_CPU_SPEC "\
290 %{mcpu=sparclet:-Asparclet} %{mcpu=tsc701:-Asparclet} \
291 %{msparclite:-Asparclite} \
292 %{mf930:-Asparclite} %{mf934:-Asparclite} \
293 %{mcpu=sparclite:-Asparclite} \
294 %{mcpu=sparclite86x:-Asparclite} \
295 %{mcpu=f930:-Asparclite} %{mcpu=f934:-Asparclite} \
296 %{mv8plus:-Av8plus} \
297 %{mcpu=v9:-Av9} \
298 %{mcpu=ultrasparc:%{!mv8plus:-Av9a}} \
299 %{!mcpu*:%{!mcypress:%{!msparclite:%{!mf930:%{!mf934:%{!mv8:%{!msupersparc:%(asm_cpu_default)}}}}}}} \
300 "
301
302 /* Word size selection, among other things.
303    This is what GAS uses.  Add %(asm_arch) to ASM_SPEC to enable.  */
304
305 #define ASM_ARCH32_SPEC "-32"
306 #ifdef HAVE_AS_REGISTER_PSEUDO_OP
307 #define ASM_ARCH64_SPEC "-64 -no-undeclared-regs"
308 #else
309 #define ASM_ARCH64_SPEC "-64"
310 #endif
311 #define ASM_ARCH_DEFAULT_SPEC \
312 (DEFAULT_ARCH32_P ? ASM_ARCH32_SPEC : ASM_ARCH64_SPEC)
313
314 #define ASM_ARCH_SPEC "\
315 %{m32:%(asm_arch32)} \
316 %{m64:%(asm_arch64)} \
317 %{!m32:%{!m64:%(asm_arch_default)}} \
318 "
319
320 #ifdef HAVE_AS_RELAX_OPTION
321 #define ASM_RELAX_SPEC "%{!mno-relax:-relax}"
322 #else
323 #define ASM_RELAX_SPEC ""
324 #endif
325
326 /* Special flags to the Sun-4 assembler when using pipe for input.  */
327
328 #define ASM_SPEC "\
329 %| %{R} %{!pg:%{!p:%{fpic:-k} %{fPIC:-k}}} %{keep-local-as-symbols:-L} \
330 %(asm_cpu) %(asm_relax)"
331
332 #define LIB_SPEC "%{!shared:%{!p:%{!pg:-lc}}%{p:-lc_p}%{pg:-lc_p} %{g:-lg}}"
333
334 /* Provide required defaults for linker -e and -d switches.  */
335
336 #define LINK_SPEC \
337  "%{!shared:%{!nostdlib:%{!r*:%{!e*:-e start}}} -dc -dp} %{static:-Bstatic} \
338   %{assert*} %{shared:%{!mimpure-text:-assert pure-text}}"
339
340 /* This macro defines names of additional specifications to put in the specs
341    that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its definition
342    is an initializer with a subgrouping for each command option.
343
344    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
345    specification name, and a string constant that used by the GNU CC driver
346    program.
347
348    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
349
350 #define EXTRA_SPECS \
351   { "cpp_cpu",          CPP_CPU_SPEC },         \
352   { "cpp_cpu_default",  CPP_CPU_DEFAULT_SPEC }, \
353   { "cpp_arch32",       CPP_ARCH32_SPEC },      \
354   { "cpp_arch64",       CPP_ARCH64_SPEC },      \
355   { "cpp_arch_default", CPP_ARCH_DEFAULT_SPEC },\
356   { "cpp_arch",         CPP_ARCH_SPEC },        \
357   { "cpp_endian",       CPP_ENDIAN_SPEC },      \
358   { "cpp_subtarget",    CPP_SUBTARGET_SPEC },   \
359   { "asm_cpu",          ASM_CPU_SPEC },         \
360   { "asm_cpu_default",  ASM_CPU_DEFAULT_SPEC }, \
361   { "asm_arch32",       ASM_ARCH32_SPEC },      \
362   { "asm_arch64",       ASM_ARCH64_SPEC },      \
363   { "asm_relax",        ASM_RELAX_SPEC },       \
364   { "asm_arch_default", ASM_ARCH_DEFAULT_SPEC },\
365   { "asm_arch",         ASM_ARCH_SPEC },        \
366   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
367
368 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
369 \f
370 #ifdef SPARC_BI_ARCH
371 #define NO_BUILTIN_PTRDIFF_TYPE
372 #define NO_BUILTIN_SIZE_TYPE
373 #endif
374 #define PTRDIFF_TYPE (TARGET_ARCH64 ? "long int" : "int")
375 #define SIZE_TYPE (TARGET_ARCH64 ? "long unsigned int" : "unsigned int")
376
377 /* ??? This should be 32 bits for v9 but what can we do?  */
378 #define WCHAR_TYPE "short unsigned int"
379 #define WCHAR_TYPE_SIZE 16
380 #define MAX_WCHAR_TYPE_SIZE 16
381
382 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
383 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
384
385 /* To make profiling work with -f{pic,PIC}, we need to emit the profiling
386    code into the rtl.  Also, if we are profiling, we cannot eliminate
387    the frame pointer (because the return address will get smashed).  */
388
389 #define OVERRIDE_OPTIONS \
390   do {                                                                  \
391     if (profile_flag || profile_block_flag || profile_arc_flag)         \
392       {                                                                 \
393         if (flag_pic)                                                   \
394           {                                                             \
395             const char *const pic_string = (flag_pic == 1) ? "-fpic" : "-fPIC";\
396             warning ("%s and profiling conflict: disabling %s",         \
397                      pic_string, pic_string);                           \
398             flag_pic = 0;                                               \
399           }                                                             \
400         flag_omit_frame_pointer = 0;                                    \
401       }                                                                 \
402     sparc_override_options ();                                          \
403     SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS;                                         \
404   } while (0)
405
406 /* This is meant to be redefined in the host dependent files.  */
407 #define SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS
408
409 /* Generate DBX debugging information.  */
410
411 #define DBX_DEBUGGING_INFO
412 \f
413 /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
414
415 extern int target_flags;
416
417 /* Nonzero if we should generate code to use the fpu.  */
418 #define MASK_FPU 1
419 #define TARGET_FPU (target_flags & MASK_FPU)
420
421 /* Nonzero if we should use function_epilogue().  Otherwise, we
422    use fast return insns, but lose some generality.  */
423 #define MASK_EPILOGUE 2
424 #define TARGET_EPILOGUE (target_flags & MASK_EPILOGUE)
425
426 /* Nonzero if we should assume that double pointers might be unaligned.
427    This can happen when linking gcc compiled code with other compilers,
428    because the ABI only guarantees 4 byte alignment.  */
429 #define MASK_UNALIGNED_DOUBLES 4
430 #define TARGET_UNALIGNED_DOUBLES (target_flags & MASK_UNALIGNED_DOUBLES)
431
432 /* Nonzero means that we should generate code for a v8 sparc.  */
433 #define MASK_V8 0x8
434 #define TARGET_V8 (target_flags & MASK_V8)
435
436 /* Nonzero means that we should generate code for a sparclite.
437    This enables the sparclite specific instructions, but does not affect
438    whether FPU instructions are emitted.  */
439 #define MASK_SPARCLITE 0x10
440 #define TARGET_SPARCLITE (target_flags & MASK_SPARCLITE)
441
442 /* Nonzero if we're compiling for the sparclet.  */
443 #define MASK_SPARCLET 0x20
444 #define TARGET_SPARCLET (target_flags & MASK_SPARCLET)
445
446 /* Nonzero if we're compiling for v9 sparc.
447    Note that v9's can run in 32 bit mode so this doesn't necessarily mean
448    the word size is 64.  */
449 #define MASK_V9 0x40
450 #define TARGET_V9 (target_flags & MASK_V9)
451
452 /* Non-zero to generate code that uses the instructions deprecated in
453    the v9 architecture.  This option only applies to v9 systems.  */
454 /* ??? This isn't user selectable yet.  It's used to enable such insns
455    on 32 bit v9 systems and for the moment they're permanently disabled
456    on 64 bit v9 systems.  */
457 #define MASK_DEPRECATED_V8_INSNS 0x80
458 #define TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS (target_flags & MASK_DEPRECATED_V8_INSNS)
459
460 /* Mask of all CPU selection flags.  */
461 #define MASK_ISA \
462 (MASK_V8 + MASK_SPARCLITE + MASK_SPARCLET + MASK_V9 + MASK_DEPRECATED_V8_INSNS)
463
464 /* Non-zero means don't pass `-assert pure-text' to the linker.  */
465 #define MASK_IMPURE_TEXT 0x100
466 #define TARGET_IMPURE_TEXT (target_flags & MASK_IMPURE_TEXT)
467
468 /* Nonzero means that we should generate code using a flat register window
469    model, i.e. no save/restore instructions are generated, which is
470    compatible with normal sparc code.
471    The frame pointer is %i7 instead of %fp.  */
472 #define MASK_FLAT 0x200
473 #define TARGET_FLAT (target_flags & MASK_FLAT)
474
475 /* Nonzero means use the registers that the Sparc ABI reserves for
476    application software.  This must be the default to coincide with the
477    setting in FIXED_REGISTERS.  */
478 #define MASK_APP_REGS 0x400
479 #define TARGET_APP_REGS (target_flags & MASK_APP_REGS)
480
481 /* Option to select how quad word floating point is implemented.
482    When TARGET_HARD_QUAD is true, we use the hardware quad instructions.
483    Otherwise, we use the SPARC ABI quad library functions.  */
484 #define MASK_HARD_QUAD 0x800
485 #define TARGET_HARD_QUAD (target_flags & MASK_HARD_QUAD)
486
487 /* Non-zero on little-endian machines.  */
488 /* ??? Little endian support currently only exists for sparclet-aout and
489    sparc64-elf configurations.  May eventually want to expand the support
490    to all targets, but for now it's kept local to only those two.  */
491 #define MASK_LITTLE_ENDIAN 0x1000
492 #define TARGET_LITTLE_ENDIAN (target_flags & MASK_LITTLE_ENDIAN)
493
494 /* 0x2000, 0x4000 are unused */
495
496 /* Nonzero if pointers are 64 bits.  */
497 #define MASK_PTR64 0x8000
498 #define TARGET_PTR64 (target_flags & MASK_PTR64)
499
500 /* Nonzero if generating code to run in a 64 bit environment.
501    This is intended to only be used by TARGET_ARCH{32,64} as they are the
502    mechanism used to control compile time or run time selection.  */
503 #define MASK_64BIT 0x10000
504 #define TARGET_64BIT (target_flags & MASK_64BIT)
505
506 /* 0x20000,0x40000 unused */
507
508 /* Non-zero means use a stack bias of 2047.  Stack offsets are obtained by
509    adding 2047 to %sp.  This option is for v9 only and is the default.  */
510 #define MASK_STACK_BIAS 0x80000
511 #define TARGET_STACK_BIAS (target_flags & MASK_STACK_BIAS)
512
513 /* 0x100000,0x200000 unused */
514
515 /* Non-zero means -m{,no-}fpu was passed on the command line.  */
516 #define MASK_FPU_SET 0x400000
517 #define TARGET_FPU_SET (target_flags & MASK_FPU_SET)
518
519 /* Use the UltraSPARC Visual Instruction Set extensions.  */
520 #define MASK_VIS 0x1000000          
521 #define TARGET_VIS (target_flags & MASK_VIS)
522
523 /* Compile for Solaris V8+.  32 bit Solaris preserves the high bits of
524    the current out and global registers and Linux 2.2+ as well.  */
525 #define MASK_V8PLUS 0x2000000
526 #define TARGET_V8PLUS (target_flags & MASK_V8PLUS)                            
527
528 /* Force a the fastest alignment on structures to take advantage of
529    faster copies.  */
530 #define MASK_FASTER_STRUCTS 0x4000000
531 #define TARGET_FASTER_STRUCTS (target_flags & MASK_FASTER_STRUCTS)
532
533 /* Use IEEE quad long double.  */
534 #define MASK_LONG_DOUBLE_128 0x8000000
535 #define TARGET_LONG_DOUBLE_128 (target_flags & MASK_LONG_DOUBLE_128)
536
537 /* TARGET_HARD_MUL: Use hardware multiply instructions but not %y.
538    TARGET_HARD_MUL32: Use hardware multiply instructions with rd %y
539    to get high 32 bits.  False in V8+ or V9 because multiply stores
540    a 64 bit result in a register.  */
541
542 #define TARGET_HARD_MUL32                               \
543   ((TARGET_V8 || TARGET_SPARCLITE                       \
544     || TARGET_SPARCLET || TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS)   \
545    && ! TARGET_V8PLUS && TARGET_ARCH32)
546
547 #define TARGET_HARD_MUL                                 \
548   (TARGET_V8 || TARGET_SPARCLITE || TARGET_SPARCLET     \
549    || TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS || TARGET_V8PLUS)                        
550
551
552 /* Macro to define tables used to set the flags.
553    This is a list in braces of pairs in braces,
554    each pair being { "NAME", VALUE }
555    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
556    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
557
558 #define TARGET_SWITCHES  \
559   { {"fpu", MASK_FPU | MASK_FPU_SET,                                    \
560      N_("Use hardware fp") },                                           \
561     {"no-fpu", -MASK_FPU,                                               \
562      N_("Do not use hardware fp") },                                    \
563     {"no-fpu", MASK_FPU_SET,                            NULL, },        \
564     {"hard-float", MASK_FPU | MASK_FPU_SET,                             \
565      N_("Use hardware fp") },                                           \
566     {"soft-float", -MASK_FPU,                                           \
567      N_("Do not use hardware fp") },                                    \
568     {"soft-float", MASK_FPU_SET,                        NULL },         \
569     {"epilogue", MASK_EPILOGUE,                                         \
570      N_("Use function_epilogue()") },                                   \
571     {"no-epilogue", -MASK_EPILOGUE,                                     \
572      N_("Do not use function_epilogue()") },                            \
573     {"unaligned-doubles", MASK_UNALIGNED_DOUBLES,                       \
574      N_("Assume possible double misalignment") },                       \
575     {"no-unaligned-doubles", -MASK_UNALIGNED_DOUBLES,                   \
576      N_("Assume all doubles are aligned") },                            \
577     {"impure-text", MASK_IMPURE_TEXT,                                   \
578      N_("Pass -assert pure-text to linker") },                          \
579     {"no-impure-text", -MASK_IMPURE_TEXT,                               \
580      N_("Do not pass -assert pure-text to linker") },                   \
581     {"flat", MASK_FLAT,                                                 \
582      N_("Use flat register window model") },                            \
583     {"no-flat", -MASK_FLAT,                                             \
584      N_("Do not use flat register window model") },                     \
585     {"app-regs", MASK_APP_REGS,                                         \
586      N_("Use ABI reserved registers") },                                \
587     {"no-app-regs", -MASK_APP_REGS,                                     \
588      N_("Do not use ABI reserved registers") },                         \
589     {"hard-quad-float", MASK_HARD_QUAD,                                 \
590      N_("Use hardware quad fp instructions") },                         \
591     {"soft-quad-float", -MASK_HARD_QUAD,                                \
592      N_("Do not use hardware quad fp instructions") },                  \
593     {"v8plus", MASK_V8PLUS,                                             \
594      N_("Compile for v8plus ABI") },                                    \
595     {"no-v8plus", -MASK_V8PLUS,                                         \
596      N_("Do not compile for v8plus ABI") },                             \
597     {"vis", MASK_VIS,                                                   \
598      N_("Utilize Visual Instruction Set") },                            \
599     {"no-vis", -MASK_VIS,                                               \
600      N_("Do not utilize Visual Instruction Set") },                     \
601     /* ??? These are deprecated, coerced to -mcpu=.  Delete in 2.9.  */ \
602     {"cypress", 0,                                                      \
603      N_("Optimize for Cypress processors") },                           \
604     {"sparclite", 0,                                                    \
605      N_("Optimize for SparcLite processors") },                         \
606     {"f930", 0,                                                         \
607      N_("Optimize for F930 processors") },                              \
608     {"f934", 0,                                                         \
609      N_("Optimize for F934 processors") },                              \
610     {"v8", 0,                                                           \
611      N_("Use V8 Sparc ISA") },                                          \
612     {"supersparc", 0,                                                   \
613      N_("Optimize for SuperSparc processors") },                        \
614     /* End of deprecated options.  */                                   \
615     {"ptr64", MASK_PTR64,                                               \
616      N_("Pointers are 64-bit") },                                       \
617     {"ptr32", -MASK_PTR64,                                              \
618      N_("Pointers are 32-bit") },                                       \
619     {"32", -MASK_64BIT,                                                 \
620      N_("Use 32-bit ABI") },                                            \
621     {"64", MASK_64BIT,                                                  \
622      N_("Use 64-bit ABI") },                                            \
623     {"stack-bias", MASK_STACK_BIAS,                                     \
624      N_("Use stack bias") },                                            \
625     {"no-stack-bias", -MASK_STACK_BIAS,                                 \
626      N_("Do not use stack bias") },                                     \
627     {"faster-structs", MASK_FASTER_STRUCTS,                             \
628      N_("Use structs on stronger alignment for double-word copies") },  \
629     {"no-faster-structs", -MASK_FASTER_STRUCTS,                         \
630      N_("Do not use structs on stronger alignment for double-word copies") }, \
631     {"relax", 0,                                                        \
632      N_("Optimize tail call instructions in assembler and linker") },   \
633     {"no-relax", 0,                                                     \
634      N_("Do not optimize tail call instructions in assembler or linker") }, \
635     SUBTARGET_SWITCHES                  \
636     { "", TARGET_DEFAULT, ""}}
637
638 /* MASK_APP_REGS must always be the default because that's what
639    FIXED_REGISTERS is set to and -ffixed- is processed before
640    CONDITIONAL_REGISTER_USAGE is called (where we process -mno-app-regs).  */
641 #define TARGET_DEFAULT (MASK_APP_REGS + MASK_EPILOGUE + MASK_FPU)
642
643 /* This is meant to be redefined in target specific files.  */
644 #define SUBTARGET_SWITCHES
645
646 /* Processor type.
647    These must match the values for the cpu attribute in sparc.md.  */
648 enum processor_type {
649   PROCESSOR_V7,
650   PROCESSOR_CYPRESS,
651   PROCESSOR_V8,
652   PROCESSOR_SUPERSPARC,
653   PROCESSOR_SPARCLITE,
654   PROCESSOR_F930,
655   PROCESSOR_F934,
656   PROCESSOR_HYPERSPARC,
657   PROCESSOR_SPARCLITE86X,
658   PROCESSOR_SPARCLET,
659   PROCESSOR_TSC701,
660   PROCESSOR_V9,
661   PROCESSOR_ULTRASPARC
662 };
663
664 /* This is set from -m{cpu,tune}=xxx.  */
665 extern enum processor_type sparc_cpu;
666
667 /* Recast the cpu class to be the cpu attribute.
668    Every file includes us, but not every file includes insn-attr.h.  */
669 #define sparc_cpu_attr ((enum attr_cpu) sparc_cpu)
670
671 /* This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
672    command options that have values.  Its definition is an
673    initializer with a subgrouping for each command option.
674
675    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
676    fixed part of the option name, and the address of a variable. 
677    The variable, type `char *', is set to the variable part of the
678    given option if the fixed part matches.  The actual option name
679    is made by appending `-m' to the specified name.
680
681    Here is an example which defines `-mshort-data-NUMBER'.  If the
682    given option is `-mshort-data-512', the variable `m88k_short_data'
683    will be set to the string `"512"'.
684
685         extern char *m88k_short_data;
686         #define TARGET_OPTIONS { { "short-data-", &m88k_short_data } }  */
687
688 #define TARGET_OPTIONS \
689 {                                                               \
690   { "cpu=",  &sparc_select[1].string,                           \
691     N_("Use features of and schedule code for given CPU") },    \
692   { "tune=", &sparc_select[2].string,                           \
693     N_("Schedule code for given CPU") },                        \
694   { "cmodel=", &sparc_cmodel_string,                            \
695     N_("Use given Sparc code model") },                         \
696   SUBTARGET_OPTIONS                                             \
697 }
698
699 /* This is meant to be redefined in target specific files.  */
700 #define SUBTARGET_OPTIONS
701
702 /* sparc_select[0] is reserved for the default cpu.  */
703 struct sparc_cpu_select
704 {
705   const char *string;
706   const char *const name;
707   const int set_tune_p;
708   const int set_arch_p;
709 };
710
711 extern struct sparc_cpu_select sparc_select[];
712 \f
713 /* target machine storage layout */
714
715 /* Define for cross-compilation to a sparc target with no TFmode from a host
716    with a different float format (e.g. VAX).  */
717 #define REAL_ARITHMETIC
718
719 /* Define this if most significant bit is lowest numbered
720    in instructions that operate on numbered bit-fields.  */
721 #define BITS_BIG_ENDIAN 1
722
723 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
724 #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
725
726 /* Define this if most significant word of a multiword number is the lowest
727    numbered.  */
728 #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
729
730 /* Define this to set the endianness to use in libgcc2.c, which can
731    not depend on target_flags.  */
732 #if defined (__LITTLE_ENDIAN__) || defined(__LITTLE_ENDIAN_DATA__)
733 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 0
734 #else
735 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 1
736 #endif
737
738 /* number of bits in an addressable storage unit */
739 #define BITS_PER_UNIT 8
740
741 /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
742    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
743    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
744    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
745 #define BITS_PER_WORD           (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
746 #define MAX_BITS_PER_WORD       64
747
748 /* Width of a word, in units (bytes).  */
749 #define UNITS_PER_WORD          (TARGET_ARCH64 ? 8 : 4)
750 #define MIN_UNITS_PER_WORD      4
751
752 /* Now define the sizes of the C data types.  */
753
754 #define SHORT_TYPE_SIZE         16
755 #define INT_TYPE_SIZE           32
756 #define LONG_TYPE_SIZE          (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
757 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE     64
758 #define FLOAT_TYPE_SIZE         32
759 #define DOUBLE_TYPE_SIZE        64
760
761 #ifdef SPARC_BI_ARCH
762 #define MAX_LONG_TYPE_SIZE      64
763 #endif
764
765 #if 0
766 /* ??? This does not work in SunOS 4.x, so it is not enabled here.
767    Instead, it is enabled in sol2.h, because it does work under Solaris.  */
768 /* Define for support of TFmode long double and REAL_ARITHMETIC.
769    Sparc ABI says that long double is 4 words.  */
770 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 128
771 #endif
772
773 /* Width in bits of a pointer.
774    See also the macro `Pmode' defined below.  */
775 #define POINTER_SIZE (TARGET_PTR64 ? 64 : 32)
776
777 /* If we have to extend pointers (only when TARGET_ARCH64 and not
778    TARGET_PTR64), we want to do it unsigned.   This macro does nothing
779    if ptr_mode and Pmode are the same.  */
780 #define POINTERS_EXTEND_UNSIGNED 1
781
782 /* A macro to update MODE and UNSIGNEDP when an object whose type
783    is TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
784    stored in a register.  This macro is only called when TYPE is a
785    scalar type.  */
786 #define PROMOTE_MODE(MODE, UNSIGNEDP, TYPE) \
787 if (TARGET_ARCH64                               \
788     && GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT        \
789     && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD)   \
790   (MODE) = DImode;
791
792 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
793    should also be done for outgoing function arguments.  */
794 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
795    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
796    for this value.  */
797 #define PROMOTE_FUNCTION_ARGS
798
799 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
800    should also be done for the return value of functions.
801    If this macro is defined, FUNCTION_VALUE must perform the same
802    promotions done by PROMOTE_MODE.  */
803 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
804    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
805    for this value.  */
806 #define PROMOTE_FUNCTION_RETURN
807
808 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
809    should _only_ be performed for outgoing function arguments or
810    function return values, as specified by PROMOTE_FUNCTION_ARGS
811    and PROMOTE_FUNCTION_RETURN, respectively.  */
812 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
813    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
814    for this value.  For TARGET_ARCH64 we need it, as we don't have instructions
815    for arithmetic operations which do zero/sign extension at the same time,
816    so without this we end up with a srl/sra after every assignment to an
817    user variable,  which means very very bad code.  */
818 #define PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
819
820 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
821 #define PARM_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
822
823 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
824 #define STACK_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 128 : 64)
825
826 /* ALIGN FRAMES on double word boundaries */
827
828 #define SPARC_STACK_ALIGN(LOC) \
829   (TARGET_ARCH64 ? (((LOC)+15) & ~15) : (((LOC)+7) & ~7))
830
831 /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
832 #define FUNCTION_BOUNDARY 32
833
834 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
835 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
836
837 /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
838 #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
839
840 /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
841 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
842
843 /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
844 #define BIGGEST_ALIGNMENT (TARGET_ARCH64 ? 128 : 64)
845
846 /* The best alignment to use in cases where we have a choice.  */
847 #define FASTEST_ALIGNMENT 64
848
849 /* Define this macro as an expression for the alignment of a structure
850    (given by STRUCT as a tree node) if the alignment computed in the
851    usual way is COMPUTED and the alignment explicitly specified was
852    SPECIFIED.
853
854    The default is to use SPECIFIED if it is larger; otherwise, use
855    the smaller of COMPUTED and `BIGGEST_ALIGNMENT' */
856 #define ROUND_TYPE_ALIGN(STRUCT, COMPUTED, SPECIFIED)   \
857  (TARGET_FASTER_STRUCTS ?                               \
858   ((TREE_CODE (STRUCT) == RECORD_TYPE                   \
859     || TREE_CODE (STRUCT) == UNION_TYPE                 \
860     || TREE_CODE (STRUCT) == QUAL_UNION_TYPE)           \
861    && TYPE_FIELDS (STRUCT) != 0                         \
862      ? MAX (MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)), BIGGEST_ALIGNMENT) \
863      : MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))                   \
864    :  MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))
865
866 /* Make strings word-aligned so strcpy from constants will be faster.  */
867 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)  \
868   ((TREE_CODE (EXP) == STRING_CST       \
869     && (ALIGN) < FASTEST_ALIGNMENT)     \
870    ? FASTEST_ALIGNMENT : (ALIGN))
871
872 /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.  */
873 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
874   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
875    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
876    && (ALIGN) < FASTEST_ALIGNMENT ? FASTEST_ALIGNMENT : (ALIGN))
877
878 /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
879    when given unaligned data.  */
880 #define STRICT_ALIGNMENT 1
881
882 /* Things that must be doubleword aligned cannot go in the text section,
883    because the linker fails to align the text section enough!
884    Put them in the data section.  This macro is only used in this file.  */
885 #define MAX_TEXT_ALIGN 32
886
887 /* This forces all variables and constants to the data section when PIC.
888    This is because the SunOS 4 shared library scheme thinks everything in
889    text is a function, and patches the address to point to a loader stub.  */
890 /* This is defined to zero for every system which doesn't use the a.out object
891    file format.  */
892 #ifndef SUNOS4_SHARED_LIBRARIES
893 #define SUNOS4_SHARED_LIBRARIES 0
894 #endif
895
896
897 /* Use text section for a constant
898    unless we need more alignment than that offers.  */
899 /* This is defined differently for v9 in a cover file.  */
900 #define SELECT_RTX_SECTION(MODE, X, ALIGN)      \
901 {                                               \
902   if (GET_MODE_BITSIZE (MODE) <= MAX_TEXT_ALIGN \
903       && ! (flag_pic && (symbolic_operand ((X), (MODE)) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))  \
904     text_section ();                            \
905   else                                          \
906     data_section ();                            \
907 }
908 \f
909 /* Standard register usage.  */
910
911 /* Number of actual hardware registers.
912    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
913    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
914    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
915    even those that are not normally considered general registers.
916
917    SPARC has 32 integer registers and 32 floating point registers.
918    64 bit SPARC has 32 additional fp regs, but the odd numbered ones are not
919    accessible.  We still account for them to simplify register computations
920    (eg: in CLASS_MAX_NREGS).  There are also 4 fp condition code registers, so
921    32+32+32+4 == 100.
922    Register 100 is used as the integer condition code register.  */
923
924 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 101
925
926 #define SPARC_FIRST_FP_REG     32
927 /* Additional V9 fp regs.  */
928 #define SPARC_FIRST_V9_FP_REG  64
929 #define SPARC_LAST_V9_FP_REG   95
930 /* V9 %fcc[0123].  V8 uses (figuratively) %fcc0.  */
931 #define SPARC_FIRST_V9_FCC_REG 96
932 #define SPARC_LAST_V9_FCC_REG  99
933 /* V8 fcc reg.  */
934 #define SPARC_FCC_REG 96
935 /* Integer CC reg.  We don't distinguish %icc from %xcc.  */
936 #define SPARC_ICC_REG 100
937
938 /* Nonzero if REGNO is an fp reg.  */
939 #define SPARC_FP_REG_P(REGNO) \
940 ((REGNO) >= SPARC_FIRST_FP_REG && (REGNO) <= SPARC_LAST_V9_FP_REG)
941
942 /* Argument passing regs.  */
943 #define SPARC_OUTGOING_INT_ARG_FIRST 8
944 #define SPARC_INCOMING_INT_ARG_FIRST (TARGET_FLAT ? 8 : 24)
945 #define SPARC_FP_ARG_FIRST           32
946
947 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
948    and are not available for the register allocator.
949
950    On non-v9 systems:
951    g1 is free to use as temporary.
952    g2-g4 are reserved for applications.  Gcc normally uses them as
953    temporaries, but this can be disabled via the -mno-app-regs option.
954    g5 through g7 are reserved for the operating system.
955
956    On v9 systems:
957    g1,g5 are free to use as temporaries, and are free to use between calls
958    if the call is to an external function via the PLT.
959    g4 is free to use as a temporary in the non-embedded case.
960    g4 is reserved in the embedded case.
961    g2-g3 are reserved for applications.  Gcc normally uses them as
962    temporaries, but this can be disabled via the -mno-app-regs option.
963    g6-g7 are reserved for the operating system (or application in
964    embedded case).
965    ??? Register 1 is used as a temporary by the 64 bit sethi pattern, so must
966    currently be a fixed register until this pattern is rewritten.
967    Register 1 is also used when restoring call-preserved registers in large
968    stack frames.
969
970    Registers fixed in arch32 and not arch64 (or vice-versa) are marked in
971    CONDITIONAL_REGISTER_USAGE in order to properly handle -ffixed-.
972 */
973
974 #define FIXED_REGISTERS  \
975  {1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1,       \
976   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,       \
977   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
978   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,       \
979                                 \
980   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
981   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
982   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
983   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
984                                 \
985   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
986   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
987   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
988   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
989                                 \
990   0, 0, 0, 0, 0}
991
992 /* 1 for registers not available across function calls.
993    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
994    registers that can be used without being saved.
995    The latter must include the registers where values are returned
996    and the register where structure-value addresses are passed.
997    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
998
999 #define CALL_USED_REGISTERS  \
1000  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1001   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1002   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1003   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,       \
1004                                 \
1005   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1006   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1007   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1008   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1009                                 \
1010   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1011   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1012   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1013   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1014                                 \
1015   1, 1, 1, 1, 1}
1016
1017 /* If !TARGET_FPU, then make the fp registers and fp cc regs fixed so that
1018    they won't be allocated.  */
1019
1020 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE                              \
1021 do                                                              \
1022   {                                                             \
1023     if (flag_pic)                                               \
1024       {                                                         \
1025         fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                \
1026         call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;            \
1027       }                                                         \
1028     /* If the user has passed -f{fixed,call-{used,saved}}-g5 */ \
1029     /* then honour it.  */                                      \
1030     if (TARGET_ARCH32 && fixed_regs[5])                         \
1031       fixed_regs[5] = 1;                                        \
1032     else if (TARGET_ARCH64 && fixed_regs[5] == 2)               \
1033       fixed_regs[5] = 0;                                        \
1034     if (! TARGET_V9)                                            \
1035       {                                                         \
1036         int regno;                                              \
1037         for (regno = SPARC_FIRST_V9_FP_REG;                     \
1038              regno <= SPARC_LAST_V9_FP_REG;                     \
1039              regno++)                                           \
1040           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1041         /* %fcc0 is used by v8 and v9.  */                      \
1042         for (regno = SPARC_FIRST_V9_FCC_REG + 1;                \
1043              regno <= SPARC_LAST_V9_FCC_REG;                    \
1044              regno++)                                           \
1045           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1046       }                                                         \
1047     if (! TARGET_FPU)                                           \
1048       {                                                         \
1049         int regno;                                              \
1050         for (regno = 32; regno < SPARC_LAST_V9_FCC_REG; regno++) \
1051           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1052       }                                                         \
1053     /* If the user has passed -f{fixed,call-{used,saved}}-g2 */ \
1054     /* then honour it.  Likewise with g3 and g4.  */            \
1055     if (fixed_regs[2] == 2)                                     \
1056       fixed_regs[2] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1057     if (fixed_regs[3] == 2)                                     \
1058       fixed_regs[3] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1059     if (TARGET_ARCH32 && fixed_regs[4] == 2)                    \
1060       fixed_regs[4] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1061     else if (TARGET_CM_EMBMEDANY)                               \
1062       fixed_regs[4] = 1;                                        \
1063     else if (fixed_regs[4] == 2)                                \
1064       fixed_regs[4] = 0;                                        \
1065     if (TARGET_FLAT)                                            \
1066       {                                                         \
1067         /* Let the compiler believe the frame pointer is still  \
1068            %fp, but output it as %i7.  */                       \
1069         fixed_regs[31] = 1;                                     \
1070         reg_names[FRAME_POINTER_REGNUM] = "%i7";                \
1071         /* Disable leaf functions */                            \
1072         memset (sparc_leaf_regs, 0, FIRST_PSEUDO_REGISTER);     \
1073       }                                                         \
1074     if (profile_block_flag)                                     \
1075       {                                                         \
1076         /* %g1 and %g2 (sparc32) resp. %g4 (sparc64) must be    \
1077            fixed, because BLOCK_PROFILER uses them.  */         \
1078         fixed_regs[1] = 1;                                      \
1079         fixed_regs[TARGET_ARCH64 ? 4 : 2] = 1;                  \
1080       }                                                         \
1081   }                                                             \
1082 while (0)
1083
1084 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
1085    to hold something of mode MODE.
1086    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
1087    but can be less for certain modes in special long registers.
1088
1089    On SPARC, ordinary registers hold 32 bits worth;
1090    this means both integer and floating point registers.
1091    On v9, integer regs hold 64 bits worth; floating point regs hold
1092    32 bits worth (this includes the new fp regs as even the odd ones are
1093    included in the hard register count).  */
1094
1095 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) \
1096   (TARGET_ARCH64                                                        \
1097    ?  ((REGNO) < 32                                                     \
1098        ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD   \
1099        : (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) / 4)                                \
1100    : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
1101
1102 /* Due to the ARCH64 descrepancy above we must override this next
1103    macro too.  */
1104 #define REGMODE_NATURAL_SIZE(MODE) \
1105   ((TARGET_ARCH64 && FLOAT_MODE_P (MODE)) ? 4 : UNITS_PER_WORD)
1106
1107 /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.
1108    See sparc.c for how we initialize this.  */
1109 extern int *hard_regno_mode_classes;
1110 extern int sparc_mode_class[];
1111
1112 /* ??? Because of the funny way we pass parameters we should allow certain
1113    ??? types of float/complex values to be in integer registers during
1114    ??? RTL generation.  This only matters on arch32.  */
1115 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
1116   ((hard_regno_mode_classes[REGNO] & sparc_mode_class[MODE]) != 0)
1117
1118 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
1119    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
1120    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
1121    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.
1122
1123    For V9: SFmode can't be combined with other float modes, because they can't
1124    be allocated to the %d registers.  Also, DFmode won't fit in odd %f
1125    registers, but SFmode will.  */
1126 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
1127   ((MODE1) == (MODE2)                                           \
1128    || (GET_MODE_CLASS (MODE1) == GET_MODE_CLASS (MODE2)         \
1129        && (! TARGET_V9                                          \
1130            || (GET_MODE_CLASS (MODE1) != MODE_FLOAT             \
1131                || (MODE1 != SFmode && MODE2 != SFmode)))))
1132
1133 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
1134    The values of these macros are register numbers.  */
1135
1136 /* SPARC pc isn't overloaded on a register that the compiler knows about.  */
1137 /* #define PC_REGNUM  */
1138
1139 /* Register to use for pushing function arguments.  */
1140 #define STACK_POINTER_REGNUM 14
1141
1142 /* Actual top-of-stack address is 92/176 greater than the contents of the
1143    stack pointer register for !v9/v9.  That is:
1144    - !v9: 64 bytes for the in and local registers, 4 bytes for structure return
1145      address, and 6*4 bytes for the 6 register parameters.
1146    - v9: 128 bytes for the in and local registers + 6*8 bytes for the integer
1147      parameter regs.  */
1148 #define STACK_POINTER_OFFSET FIRST_PARM_OFFSET(0)
1149
1150 /* The stack bias (amount by which the hardware register is offset by).  */
1151 #define SPARC_STACK_BIAS ((TARGET_ARCH64 && TARGET_STACK_BIAS) ? 2047 : 0)
1152
1153 /* Is stack biased? */
1154 #define STACK_BIAS SPARC_STACK_BIAS
1155
1156 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1157 #define FRAME_POINTER_REGNUM 30
1158
1159 #if 0
1160 /* Register that is used for the return address for the flat model.  */
1161 #define RETURN_ADDR_REGNUM 15
1162 #endif
1163
1164 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
1165    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
1166    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
1167    This is computed in `reload', in reload1.c.
1168    Used in flow.c, global.c, and reload1.c.
1169
1170    Being a non-leaf function does not mean a frame pointer is needed in the
1171    flat window model.  However, the debugger won't be able to backtrace through
1172    us with out it.  */
1173 #define FRAME_POINTER_REQUIRED \
1174   (TARGET_FLAT ? (current_function_calls_alloca || current_function_varargs \
1175                   || !leaf_function_p ()) \
1176    : ! (leaf_function_p () && only_leaf_regs_used ()))
1177
1178 /* C statement to store the difference between the frame pointer
1179    and the stack pointer values immediately after the function prologue.
1180
1181    Note, we always pretend that this is a leaf function because if
1182    it's not, there's no point in trying to eliminate the
1183    frame pointer.  If it is a leaf function, we guessed right!  */
1184 #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(VAR) \
1185   ((VAR) = (TARGET_FLAT ? sparc_flat_compute_frame_size (get_frame_size ()) \
1186             : compute_frame_size (get_frame_size (), 1)))
1187
1188 /* Base register for access to arguments of the function.  */
1189 #define ARG_POINTER_REGNUM FRAME_POINTER_REGNUM
1190
1191 /* Register in which static-chain is passed to a function.  This must
1192    not be a register used by the prologue.  */
1193 #define STATIC_CHAIN_REGNUM (TARGET_ARCH64 ? 5 : 2)
1194
1195 /* Register which holds offset table for position-independent
1196    data references.  */
1197
1198 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM 23
1199
1200 /* Pick a default value we can notice from override_options:
1201    !v9: Default is on.
1202    v9: Default is off.  */
1203
1204 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN -1
1205
1206 /* Sparc ABI says that quad-precision floats and all structures are returned
1207    in memory.
1208    For v9: unions <= 32 bytes in size are returned in int regs,
1209    structures up to 32 bytes are returned in int and fp regs.  */
1210
1211 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE)                          \
1212 (TARGET_ARCH32                                          \
1213  ? (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                         \
1214     || TYPE_MODE (TYPE) == TFmode                       \
1215     || TYPE_MODE (TYPE) == TCmode)                      \
1216  : (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                         \
1217     && (unsigned HOST_WIDE_INT) int_size_in_bytes (TYPE) > 32))
1218
1219 /* Functions which return large structures get the address
1220    to place the wanted value at offset 64 from the frame.
1221    Must reserve 64 bytes for the in and local registers.
1222    v9: Functions which return large structures get the address to place the
1223    wanted value from an invisible first argument.  */
1224 /* Used only in other #defines in this file.  */
1225 #define STRUCT_VALUE_OFFSET 64
1226
1227 #define STRUCT_VALUE \
1228   (TARGET_ARCH64                                        \
1229    ? 0                                                  \
1230    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (stack_pointer_rtx, \
1231                                         STRUCT_VALUE_OFFSET)))
1232
1233 #define STRUCT_VALUE_INCOMING \
1234   (TARGET_ARCH64                                                \
1235    ? 0                                                          \
1236    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (frame_pointer_rtx,      \
1237                                         STRUCT_VALUE_OFFSET)))
1238 \f
1239 /* Define the classes of registers for register constraints in the
1240    machine description.  Also define ranges of constants.
1241
1242    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
1243    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
1244    and contain no registers.
1245
1246    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
1247    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
1248    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
1249    Also, registers outside this class are allocated only when
1250    instructions express preferences for them.
1251
1252    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
1253    a larger-numbered class must never be contained completely
1254    in a smaller-numbered class.
1255
1256    For any two classes, it is very desirable that there be another
1257    class that represents their union.  */
1258
1259 /* The SPARC has various kinds of registers: general, floating point,
1260    and condition codes [well, it has others as well, but none that we
1261    care directly about].
1262
1263    For v9 we must distinguish between the upper and lower floating point
1264    registers because the upper ones can't hold SFmode values.
1265    HARD_REGNO_MODE_OK won't help here because reload assumes that register(s)
1266    satisfying a group need for a class will also satisfy a single need for
1267    that class.  EXTRA_FP_REGS is a bit of a misnomer as it covers all 64 fp
1268    regs.
1269
1270    It is important that one class contains all the general and all the standard
1271    fp regs.  Otherwise find_reg() won't properly allocate int regs for moves,
1272    because reg_class_record() will bias the selection in favor of fp regs,
1273    because reg_class_subunion[GENERAL_REGS][FP_REGS] will yield FP_REGS,
1274    because FP_REGS > GENERAL_REGS.
1275
1276    It is also important that one class contain all the general and all the
1277    fp regs.  Otherwise when spilling a DFmode reg, it may be from EXTRA_FP_REGS
1278    but find_reloads() may use class GENERAL_OR_FP_REGS. This will cause
1279    allocate_reload_reg() to bypass it causing an abort because the compiler
1280    thinks it doesn't have a spill reg when in fact it does.
1281
1282    v9 also has 4 floating point condition code registers.  Since we don't
1283    have a class that is the union of FPCC_REGS with either of the others,
1284    it is important that it appear first.  Otherwise the compiler will die
1285    trying to compile _fixunsdfsi because fix_truncdfsi2 won't match its
1286    constraints.
1287
1288    It is important that SPARC_ICC_REG have class NO_REGS.  Otherwise combine
1289    may try to use it to hold an SImode value.  See register_operand.
1290    ??? Should %fcc[0123] be handled similarly?
1291 */
1292
1293 enum reg_class { NO_REGS, FPCC_REGS, I64_REGS, GENERAL_REGS, FP_REGS,
1294                  EXTRA_FP_REGS, GENERAL_OR_FP_REGS, GENERAL_OR_EXTRA_FP_REGS,
1295                  ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES };
1296
1297 #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
1298
1299 /* Give names of register classes as strings for dump file.  */
1300
1301 #define REG_CLASS_NAMES \
1302   { "NO_REGS", "FPCC_REGS", "I64_REGS", "GENERAL_REGS", "FP_REGS",      \
1303      "EXTRA_FP_REGS", "GENERAL_OR_FP_REGS", "GENERAL_OR_EXTRA_FP_REGS", \
1304      "ALL_REGS" }
1305
1306 /* Define which registers fit in which classes.
1307    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1308    of length N_REG_CLASSES.  */
1309
1310 #define REG_CLASS_CONTENTS \
1311   {{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0xf}, {0xffff, 0, 0, 0}, \
1312    {-1, 0, 0, 0}, {0, -1, 0, 0}, {0, -1, -1, 0}, \
1313    {-1, -1, 0, 0}, {-1, -1, -1, 0}, {-1, -1, -1, 0x1f}}
1314
1315 /* The same information, inverted:
1316    Return the class number of the smallest class containing
1317    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1318    or could index an array.  */
1319
1320 extern enum reg_class sparc_regno_reg_class[];
1321
1322 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) sparc_regno_reg_class[(REGNO)]
1323
1324 /* This is the order in which to allocate registers normally.  
1325    
1326    We put %f0/%f1 last among the float registers, so as to make it more
1327    likely that a pseudo-register which dies in the float return register
1328    will get allocated to the float return register, thus saving a move
1329    instruction at the end of the function.  */
1330
1331 #define REG_ALLOC_ORDER \
1332 { 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3,           \
1333   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,       \
1334   23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,       \
1335   34, 35, 36, 37, 38, 39,               /* %f2-%f7 */   \
1336   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,       /* %f8-%f15 */  \
1337   48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,       /* %f16-%f23 */ \
1338   56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,       /* %f24-%f31 */ \
1339   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,       /* %f32-%f39 */ \
1340   72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,       /* %f40-%f47 */ \
1341   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,       /* %f48-%f55 */ \
1342   88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,       /* %f56-%f63 */ \
1343   32, 33,                               /* %f0,%f1 */   \
1344   96, 97, 98, 99, 100,                  /* %fcc0-3, %icc */ \
1345   1, 4, 5, 6, 7, 0, 14, 30}
1346
1347 /* This is the order in which to allocate registers for
1348    leaf functions.  If all registers can fit in the "gi" registers,
1349    then we have the possibility of having a leaf function.  */
1350
1351 #define REG_LEAF_ALLOC_ORDER \
1352 { 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29,         \
1353   4, 5, 6, 7, 1,                        \
1354   15, 8, 9, 10, 11, 12, 13,             \
1355   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,       \
1356   34, 35, 36, 37, 38, 39,               \
1357   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,       \
1358   48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,       \
1359   56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,       \
1360   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,       \
1361   72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,       \
1362   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,       \
1363   88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,       \
1364   32, 33,                               \
1365   96, 97, 98, 99, 100,                  \
1366   0, 14, 30, 31}
1367   
1368 #define ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC order_regs_for_local_alloc ()
1369
1370 extern char sparc_leaf_regs[];
1371 #define LEAF_REGISTERS sparc_leaf_regs
1372
1373 extern const char leaf_reg_remap[];
1374 #define LEAF_REG_REMAP(REGNO) (leaf_reg_remap[REGNO])
1375
1376 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1377 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
1378 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
1379
1380 /* Local macro to handle the two v9 classes of FP regs.  */
1381 #define FP_REG_CLASS_P(CLASS) ((CLASS) == FP_REGS || (CLASS) == EXTRA_FP_REGS)
1382
1383 /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.
1384    In the not-v9 case, coerce v9's 'e' class to 'f', so we can use 'e' in the
1385    .md file for v8 and v9.
1386    'd' and 'b' are used for single and double precision VIS operations,
1387    if TARGET_VIS.
1388    'h' is used for V8+ 64 bit global and out registers.  */
1389
1390 #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C)                \
1391 (TARGET_V9                                      \
1392  ? ((C) == 'f' ? FP_REGS                        \
1393     : (C) == 'e' ? EXTRA_FP_REGS                \
1394     : (C) == 'c' ? FPCC_REGS                    \
1395     : ((C) == 'd' && TARGET_VIS) ? FP_REGS\
1396     : ((C) == 'b' && TARGET_VIS) ? EXTRA_FP_REGS\
1397     : ((C) == 'h' && TARGET_V8PLUS) ? I64_REGS\
1398     : NO_REGS)                                  \
1399  : ((C) == 'f' ? FP_REGS                        \
1400     : (C) == 'e' ? FP_REGS                      \
1401     : (C) == 'c' ? FPCC_REGS                    \
1402     : NO_REGS))
1403
1404 /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
1405    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
1406    This macro defines what the ranges are.
1407    C is the letter, and VALUE is a constant value.
1408    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.
1409
1410    `I' is used for the range of constants an insn can actually contain.
1411    `J' is used for the range which is just zero (since that is R0).
1412    `K' is used for constants which can be loaded with a single sethi insn.
1413    `L' is used for the range of constants supported by the movcc insns.
1414    `M' is used for the range of constants supported by the movrcc insns.  */
1415
1416 #define SPARC_SIMM10_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x200 < 0x400)
1417 #define SPARC_SIMM11_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x400 < 0x800)
1418 #define SPARC_SIMM13_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x1000 < 0x2000)
1419 /* 10 and 11 bit immediates are only used for a few specific insns.
1420    SMALL_INT is used throughout the port so we continue to use it.  */
1421 #define SMALL_INT(X) (SPARC_SIMM13_P (INTVAL (X)))
1422 /* 13 bit immediate, considering only the low 32 bits */
1423 #define SMALL_INT32(X) (SPARC_SIMM13_P ((int)INTVAL (X) & 0xffffffff))
1424 #define SPARC_SETHI_P(X) \
1425 (((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) & \
1426   (TARGET_ARCH64 ? ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0xfffffc00 : 0x3ff)) == 0)
1427
1428 #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1429   ((C) == 'I' ? SPARC_SIMM13_P (VALUE)                  \
1430    : (C) == 'J' ? (VALUE) == 0                          \
1431    : (C) == 'K' ? SPARC_SETHI_P (VALUE)                 \
1432    : (C) == 'L' ? SPARC_SIMM11_P (VALUE)                \
1433    : (C) == 'M' ? SPARC_SIMM10_P (VALUE)                \
1434    : 0)
1435
1436 /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
1437    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.  */
1438
1439 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1440   ((C) == 'G' ? fp_zero_operand (VALUE, GET_MODE (VALUE))       \
1441    : (C) == 'H' ? arith_double_operand (VALUE, DImode)          \
1442    : 0)
1443
1444 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1445    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1446    In general this is just CLASS; but on some machines
1447    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
1448 /* - We can't load constants into FP registers.
1449    - We can't load FP constants into integer registers when soft-float,
1450      because there is no soft-float pattern with a r/F constraint.
1451    - We can't load FP constants into integer registers for TFmode unless
1452      it is 0.0L, because there is no movtf pattern with a r/F constraint.
1453    - Try and reload integer constants (symbolic or otherwise) back into
1454      registers directly, rather than having them dumped to memory.  */
1455
1456 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)                 \
1457   (CONSTANT_P (X)                                       \
1458    ? ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                           \
1459        || (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT  \
1460            && ! TARGET_FPU)                             \
1461        || (GET_MODE (X) == TFmode                       \
1462            && ! fp_zero_operand (X, TFmode)))           \
1463       ? NO_REGS                                         \
1464       : (!FP_REG_CLASS_P (CLASS)                        \
1465          && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_INT)  \
1466       ? GENERAL_REGS                                    \
1467       : (CLASS))                                        \
1468    : (CLASS))
1469
1470 /* Return the register class of a scratch register needed to load IN into
1471    a register of class CLASS in MODE.
1472
1473    We need a temporary when loading/storing a HImode/QImode value
1474    between memory and the FPU registers.  This can happen when combine puts
1475    a paradoxical subreg in a float/fix conversion insn.  */
1476
1477 #define SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, IN)           \
1478   ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                                      \
1479     && ((MODE) == HImode || (MODE) == QImode)                   \
1480     && (GET_CODE (IN) == MEM                                    \
1481         || ((GET_CODE (IN) == REG || GET_CODE (IN) == SUBREG)   \
1482             && true_regnum (IN) == -1)))                        \
1483    ? GENERAL_REGS                                               \
1484    : (((TARGET_CM_MEDANY                                        \
1485         && symbolic_operand ((IN), (MODE)))                     \
1486        || (TARGET_CM_EMBMEDANY                                  \
1487            && text_segment_operand ((IN), (MODE))))             \
1488       && !flag_pic)                                             \
1489      ? GENERAL_REGS                                             \
1490      : NO_REGS)
1491
1492 #define SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, IN)          \
1493    ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                                     \
1494      && ((MODE) == HImode || (MODE) == QImode)                  \
1495      && (GET_CODE (IN) == MEM                                   \
1496          || ((GET_CODE (IN) == REG || GET_CODE (IN) == SUBREG)  \
1497              && true_regnum (IN) == -1)))                       \
1498     ? GENERAL_REGS                                              \
1499    : (((TARGET_CM_MEDANY                                        \
1500         && symbolic_operand ((IN), (MODE)))                     \
1501        || (TARGET_CM_EMBMEDANY                                  \
1502            && text_segment_operand ((IN), (MODE))))             \
1503       && !flag_pic)                                             \
1504      ? GENERAL_REGS                                             \
1505      : NO_REGS)
1506
1507 /* On SPARC it is not possible to directly move data between 
1508    GENERAL_REGS and FP_REGS.  */
1509 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE) \
1510   (FP_REG_CLASS_P (CLASS1) != FP_REG_CLASS_P (CLASS2))
1511
1512 /* Return the stack location to use for secondary memory needed reloads.
1513    We want to use the reserved location just below the frame pointer.
1514    However, we must ensure that there is a frame, so use assign_stack_local
1515    if the frame size is zero.  */
1516 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX(MODE) \
1517   (get_frame_size () == 0                                               \
1518    ? assign_stack_local (MODE, GET_MODE_SIZE (MODE), 0)                 \
1519    : gen_rtx_MEM (MODE, plus_constant (frame_pointer_rtx,               \
1520                                        STARTING_FRAME_OFFSET)))
1521
1522 /* Get_secondary_mem widens its argument to BITS_PER_WORD which loses on v9
1523    because the movsi and movsf patterns don't handle r/f moves.
1524    For v8 we copy the default definition.  */
1525 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE(MODE) \
1526   (TARGET_ARCH64                                                \
1527    ? (GET_MODE_BITSIZE (MODE) < 32                              \
1528       ? mode_for_size (32, GET_MODE_CLASS (MODE), 0)            \
1529       : MODE)                                                   \
1530    : (GET_MODE_BITSIZE (MODE) < BITS_PER_WORD                   \
1531       ? mode_for_size (BITS_PER_WORD, GET_MODE_CLASS (MODE), 0) \
1532       : MODE))
1533
1534 /* Return the maximum number of consecutive registers
1535    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
1536 /* On SPARC, this is the size of MODE in words.  */
1537 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)    \
1538   (FP_REG_CLASS_P (CLASS) ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) / 4 \
1539    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
1540 \f
1541 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1542
1543 /* Define the number of register that can hold parameters.
1544    This macro is only used in other macro definitions below and in sparc.c.
1545    MODE is the mode of the argument.
1546    !v9: All args are passed in %o0-%o5.
1547    v9: %o0-%o5 and %f0-%f31 are cumulatively used to pass values.
1548    See the description in sparc.c.  */
1549 #define NPARM_REGS(MODE) \
1550 (TARGET_ARCH64 \
1551  ? (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT ? 32 : 6) \
1552  : 6)
1553
1554 /* Define this if pushing a word on the stack
1555    makes the stack pointer a smaller address.  */
1556 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1557
1558 /* Define this if the nominal address of the stack frame
1559    is at the high-address end of the local variables;
1560    that is, each additional local variable allocated
1561    goes at a more negative offset in the frame.  */
1562 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
1563
1564 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1565    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1566    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1567    of the first local allocated.  */
1568 /* This allows space for one TFmode floating point value.  */
1569 #define STARTING_FRAME_OFFSET \
1570   (TARGET_ARCH64 ? (SPARC_STACK_BIAS - 16) \
1571    : (-SPARC_STACK_ALIGN (LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT)))
1572
1573 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1574    this says how many the stack pointer really advances by.
1575    On SPARC, don't define this because there are no push insns.  */
1576 /*  #define PUSH_ROUNDING(BYTES) */
1577
1578 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
1579    !v9: This is 64 for the ins and locals, plus 4 for the struct-return reg
1580    even if this function isn't going to use it.
1581    v9: This is 128 for the ins and locals.  */
1582 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) \
1583   (TARGET_ARCH64 ? (SPARC_STACK_BIAS + 16 * UNITS_PER_WORD) \
1584    : (STRUCT_VALUE_OFFSET + UNITS_PER_WORD))
1585
1586 /* Offset from the argument pointer register value to the CFA.
1587    This is different from FIRST_PARM_OFFSET because the register window
1588    comes between the CFA and the arguments.  */
1589
1590 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL)  SPARC_STACK_BIAS
1591
1592 /* When a parameter is passed in a register, stack space is still
1593    allocated for it.
1594    !v9: All 6 possible integer registers have backing store allocated.
1595    v9: Only space for the arguments passed is allocated.  */
1596 /* ??? Ideally, we'd use zero here (as the minimum), but zero has special
1597    meaning to the backend.  Further, we need to be able to detect if a
1598    varargs/unprototyped function is called, as they may want to spill more
1599    registers than we've provided space.  Ugly, ugly.  So for now we retain
1600    all 6 slots even for v9.  */
1601 #define REG_PARM_STACK_SPACE(DECL) (6 * UNITS_PER_WORD)
1602
1603 /* Keep the stack pointer constant throughout the function.
1604    This is both an optimization and a necessity: longjmp
1605    doesn't behave itself when the stack pointer moves within
1606    the function!  */
1607 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
1608
1609 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1610    popped when returning from a subroutine call.
1611    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1612    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1613    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1614    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.  */
1615
1616 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) 0
1617
1618 /* Some subroutine macros specific to this machine.
1619    When !TARGET_FPU, put float return values in the general registers,
1620    since we don't have any fp registers.  */
1621 #define BASE_RETURN_VALUE_REG(MODE)                                     \
1622   (TARGET_ARCH64                                                        \
1623    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32 : 8)                       \
1624    : (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) && TARGET_FPU ? 32 : 8))
1625
1626 #define BASE_OUTGOING_VALUE_REG(MODE)                           \
1627   (TARGET_ARCH64                                                \
1628    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32                    \
1629       : TARGET_FLAT ? 8 : 24)                                   \
1630    : (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) && TARGET_FPU ? 32 \
1631       : (TARGET_FLAT ? 8 : 24)))
1632
1633 #define BASE_PASSING_ARG_REG(MODE)                              \
1634   (TARGET_ARCH64                                                \
1635    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32 : 8)               \
1636    : 8)
1637
1638 /* ??? FIXME -- seems wrong for v9 structure passing...  */
1639 #define BASE_INCOMING_ARG_REG(MODE)                             \
1640   (TARGET_ARCH64                                                \
1641    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32                    \
1642       : TARGET_FLAT ? 8 : 24)                                   \
1643    : (TARGET_FLAT ? 8 : 24))
1644
1645 /* Define this macro if the target machine has "register windows".  This
1646    C expression returns the register number as seen by the called function
1647    corresponding to register number OUT as seen by the calling function.
1648    Return OUT if register number OUT is not an outbound register.  */
1649
1650 #define INCOMING_REGNO(OUT) \
1651  ((TARGET_FLAT || (OUT) < 8 || (OUT) > 15) ? (OUT) : (OUT) + 16)
1652
1653 /* Define this macro if the target machine has "register windows".  This
1654    C expression returns the register number as seen by the calling function
1655    corresponding to register number IN as seen by the called function.
1656    Return IN if register number IN is not an inbound register.  */
1657
1658 #define OUTGOING_REGNO(IN) \
1659  ((TARGET_FLAT || (IN) < 24 || (IN) > 31) ? (IN) : (IN) - 16)
1660
1661 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This
1662    C expression returns true if the register is call-saved but is in the
1663    register window.  */
1664
1665 #define LOCAL_REGNO(REGNO) \
1666   (TARGET_FLAT ? 0 : (REGNO) >= 16 && (REGNO) <= 31)
1667
1668 /* Define how to find the value returned by a function.
1669    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
1670    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
1671    otherwise, FUNC is 0.  */
1672
1673 /* On SPARC the value is found in the first "output" register.  */
1674
1675 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1676   function_value ((VALTYPE), TYPE_MODE (VALTYPE), 1)
1677
1678 /* But the called function leaves it in the first "input" register.  */
1679
1680 #define FUNCTION_OUTGOING_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1681   function_value ((VALTYPE), TYPE_MODE (VALTYPE), 0)
1682
1683 /* Define how to find the value returned by a library function
1684    assuming the value has mode MODE.  */
1685
1686 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1687   function_value (NULL_TREE, (MODE), 1)
1688
1689 /* 1 if N is a possible register number for a function value
1690    as seen by the caller.
1691    On SPARC, the first "output" reg is used for integer values,
1692    and the first floating point register is used for floating point values.  */
1693
1694 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == 8 || (N) == 32)
1695
1696 /* Define the size of space to allocate for the return value of an
1697    untyped_call.  */
1698
1699 #define APPLY_RESULT_SIZE 16
1700
1701 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
1702    On SPARC, these are the "output" registers.  v9 also uses %f0-%f31.  */
1703
1704 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) \
1705 (TARGET_ARCH64 \
1706  ? (((N) >= 8 && (N) <= 13) || ((N) >= 32 && (N) <= 63)) \
1707  : ((N) >= 8 && (N) <= 13))
1708 \f
1709 /* Define a data type for recording info about an argument list
1710    during the scan of that argument list.  This data type should
1711    hold all necessary information about the function itself
1712    and about the args processed so far, enough to enable macros
1713    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
1714
1715    On SPARC (!v9), this is a single integer, which is a number of words
1716    of arguments scanned so far (including the invisible argument,
1717    if any, which holds the structure-value-address).
1718    Thus 7 or more means all following args should go on the stack.
1719
1720    For v9, we also need to know whether a prototype is present.  */
1721
1722 struct sparc_args {
1723   int words;       /* number of words passed so far */
1724   int prototype_p; /* non-zero if a prototype is present */
1725   int libcall_p;   /* non-zero if a library call */
1726 };
1727 #define CUMULATIVE_ARGS struct sparc_args
1728
1729 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1730    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1731    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1732
1733 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, INDIRECT) \
1734 init_cumulative_args (& (CUM), (FNTYPE), (LIBNAME), (INDIRECT));
1735
1736 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1737    of mode MODE and data type TYPE.
1738    TYPE is null for libcalls where that information may not be available.  */
1739
1740 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1741 function_arg_advance (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1742
1743 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
1744
1745 #define MUST_PASS_IN_STACK(MODE,TYPE)                   \
1746   ((TYPE) != 0                                          \
1747    && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TYPE)) != INTEGER_CST      \
1748        || TREE_ADDRESSABLE (TYPE)))
1749
1750 /* Determine where to put an argument to a function.
1751    Value is zero to push the argument on the stack,
1752    or a hard register in which to store the argument.
1753
1754    MODE is the argument's machine mode.
1755    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1756     This is null for libcalls where that information may
1757     not be available.
1758    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1759     the preceding args and about the function being called.
1760    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1761     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
1762
1763 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1764 function_arg (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED), 0)
1765
1766 /* Define where a function finds its arguments.
1767    This is different from FUNCTION_ARG because of register windows.  */
1768
1769 #define FUNCTION_INCOMING_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1770 function_arg (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED), 1)
1771
1772 /* For an arg passed partly in registers and partly in memory,
1773    this is the number of registers used.
1774    For args passed entirely in registers or entirely in memory, zero.  */
1775
1776 #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1777 function_arg_partial_nregs (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1778
1779 /* A C expression that indicates when an argument must be passed by reference.
1780    If nonzero for an argument, a copy of that argument is made in memory and a
1781    pointer to the argument is passed instead of the argument itself.
1782    The pointer is passed in whatever way is appropriate for passing a pointer
1783    to that type.  */
1784
1785 #define FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1786 function_arg_pass_by_reference (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1787
1788 /* If defined, a C expression which determines whether, and in which direction,
1789    to pad out an argument with extra space.  The value should be of type
1790    `enum direction': either `upward' to pad above the argument,
1791    `downward' to pad below, or `none' to inhibit padding.  */
1792
1793 #define FUNCTION_ARG_PADDING(MODE, TYPE) \
1794 function_arg_padding ((MODE), (TYPE))
1795
1796 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits,
1797    of an argument with the specified mode and type.  If it is not defined,
1798    PARM_BOUNDARY is used for all arguments.
1799    For sparc64, objects requiring 16 byte alignment are passed that way.  */
1800
1801 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1802 ((TARGET_ARCH64                                 \
1803   && (GET_MODE_ALIGNMENT (MODE) == 128          \
1804       || ((TYPE) && TYPE_ALIGN (TYPE) == 128))) \
1805  ? 128 : PARM_BOUNDARY)
1806 \f
1807 /* Define the information needed to generate branch and scc insns.  This is
1808    stored from the compare operation.  Note that we can't use "rtx" here
1809    since it hasn't been defined!  */
1810
1811 extern struct rtx_def *sparc_compare_op0, *sparc_compare_op1;
1812
1813 \f
1814 /* Generate the special assembly code needed to tell the assembler whatever
1815    it might need to know about the return value of a function.
1816
1817    For Sparc assemblers, we need to output a .proc pseudo-op which conveys
1818    information to the assembler relating to peephole optimization (done in
1819    the assembler).  */
1820
1821 #define ASM_DECLARE_RESULT(FILE, RESULT) \
1822   fprintf ((FILE), "\t.proc\t0%lo\n", sparc_type_code (TREE_TYPE (RESULT)))
1823
1824 /* Output the special assembly code needed to tell the assembler some
1825    register is used as global register variable.  
1826
1827    SPARC 64bit psABI declares registers %g2 and %g3 as application
1828    registers and %g6 and %g7 as OS registers.  Any object using them
1829    should declare (for %g2/%g3 has to, for %g6/%g7 can) that it uses them
1830    and how they are used (scratch or some global variable).
1831    Linker will then refuse to link together objects which use those
1832    registers incompatibly.
1833
1834    Unless the registers are used for scratch, two different global
1835    registers cannot be declared to the same name, so in the unlikely
1836    case of a global register variable occupying more than one register
1837    we prefix the second and following registers with .gnu.part1. etc.  */
1838
1839 extern char sparc_hard_reg_printed[8];
1840
1841 #ifdef HAVE_AS_REGISTER_PSEUDO_OP
1842 #define ASM_DECLARE_REGISTER_GLOBAL(FILE, DECL, REGNO, NAME)            \
1843 do {                                                                    \
1844   if (TARGET_ARCH64)                                                    \
1845     {                                                                   \
1846       int end = HARD_REGNO_NREGS ((REGNO), DECL_MODE (decl)) + (REGNO); \
1847       int reg;                                                          \
1848       for (reg = (REGNO); reg < 8 && reg < end; reg++)                  \
1849         if ((reg & ~1) == 2 || (reg & ~1) == 6)                         \
1850           {                                                             \
1851             if (reg == (REGNO))                                         \
1852               fprintf ((FILE), "\t.register\t%%g%d, %s\n", reg, (NAME)); \
1853             else                                                        \
1854               fprintf ((FILE), "\t.register\t%%g%d, .gnu.part%d.%s\n",  \
1855                        reg, reg - (REGNO), (NAME));                     \
1856             sparc_hard_reg_printed[reg] = 1;                            \
1857           }                                                             \
1858     }                                                                   \
1859 } while (0)
1860 #endif
1861
1862 \f
1863 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1864    for profiling a function entry.  */
1865
1866 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) \
1867   sparc_function_profiler(FILE, LABELNO)
1868
1869 /* Set the name of the mcount function for the system.  */
1870
1871 #define MCOUNT_FUNCTION "*mcount"
1872
1873 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1874    to initialize basic-block profiling.  */
1875
1876 #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCK_OR_LABEL) \
1877   sparc_function_block_profiler(FILE, BLOCK_OR_LABEL)
1878
1879 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1880    to increment a counter associated with basic block number BLOCKNO.  */
1881
1882 #define BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCKNO) \
1883   sparc_block_profiler (FILE, BLOCKNO)
1884
1885 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1886    to indicate a return from function during basic-block profiling.  */
1887
1888 #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER_EXIT(FILE) \
1889   sparc_function_block_profiler_exit(FILE)
1890
1891 #ifdef IN_LIBGCC2
1892
1893 /* The function `__bb_trace_func' is called in every basic block
1894    and is not allowed to change the machine state. Saving (restoring)
1895    the state can either be done in the BLOCK_PROFILER macro,
1896    before calling function (rsp. after returning from function)
1897    `__bb_trace_func', or it can be done inside the function by
1898    defining the macros:
1899
1900         MACHINE_STATE_SAVE(ID)
1901         MACHINE_STATE_RESTORE(ID)
1902
1903    In the latter case care must be taken, that the prologue code
1904    of function `__bb_trace_func' does not already change the
1905    state prior to saving it with MACHINE_STATE_SAVE.
1906
1907    The parameter `ID' is a string identifying a unique macro use.
1908
1909    On sparc it is sufficient to save the psw register to memory.
1910    Unfortunately the psw register can be read in supervisor mode only,
1911    so we read only the condition codes by using branch instructions
1912    and hope that this is enough.
1913    
1914    On V9, life is much sweater:  there is a user accessible %ccr
1915    register, but we use it for 64bit libraries only.  */
1916
1917 #if TARGET_ARCH32
1918
1919 #define MACHINE_STATE_SAVE(ID)                  \
1920   int ms_flags, ms_saveret;                     \
1921   asm volatile(                                 \
1922         "mov %%g2,%1\n\
1923         mov %%g0,%0\n\
1924         be,a LFLGNZ"ID"\n\
1925         or %0,4,%0\n\
1926 LFLGNZ"ID":\n\
1927         bcs,a LFLGNC"ID"\n\
1928         or %0,1,%0\n\
1929 LFLGNC"ID":\n\
1930         bvs,a LFLGNV"ID"\n\
1931         or %0,2,%0\n\
1932 LFLGNV"ID":\n\
1933         bneg,a LFLGNN"ID"\n\
1934         or %0,8,%0\n\
1935 LFLGNN"ID":"                                    \
1936         : "=r"(ms_flags), "=r"(ms_saveret));
1937
1938 #else
1939
1940 #define MACHINE_STATE_SAVE(ID)                  \
1941   unsigned long ms_flags, ms_saveret;           \
1942   asm volatile(                                 \
1943         "mov %%g4,%1\n\
1944         rd %%ccr,%0"                            \
1945         : "=r"(ms_flags), "=r"(ms_saveret));
1946
1947 #endif
1948
1949 /* On sparc MACHINE_STATE_RESTORE restores the psw register from memory.
1950    The psw register can be written in supervisor mode only,
1951    which is true even for simple condition codes.
1952    We use some combination of instructions to produce the
1953    proper condition codes, but some flag combinations can not
1954    be generated in this way. If this happens an unimplemented
1955    instruction will be executed to abort the program.  */
1956
1957 #if TARGET_ARCH32
1958
1959 #define MACHINE_STATE_RESTORE(ID)                               \
1960 { extern char flgtab[] __asm__("LFLGTAB"ID);                    \
1961   int scratch;                                                  \
1962   asm volatile (                                                \
1963         "jmpl %2+%1,%%g0\n\
1964     ! Do part of VC in the delay slot here, as it needs 3 insns.\n\
1965          addcc 2,%3,%%g0\n\
1966 LFLGTAB" ID ":\n\
1967     ! 0\n\
1968         ba LFLGRET"ID"\n\
1969          orcc 1,%%g0,%%g0\n\
1970     ! C\n\
1971         ba LFLGRET"ID"\n\
1972          addcc 2,%3,%%g0\n\
1973     ! V\n\
1974         unimp\n\
1975         nop\n\
1976     ! VC\n\
1977         ba LFLGRET"ID"\n\
1978          addxcc %4,%4,%0\n\
1979     ! Z\n\
1980         ba LFLGRET"ID"\n\
1981          subcc %%g0,%%g0,%%g0\n\
1982     ! ZC\n\
1983         ba LFLGRET"ID"\n\
1984          addcc 1,%3,%0\n\
1985     ! ZVC\n\
1986         ba LFLGRET"ID"\n\
1987          addcc %4,%4,%0\n\
1988     ! N\n\
1989         ba LFLGRET"ID"\n\
1990          orcc %%g0,-1,%%g0\n\
1991     ! NC\n\
1992         ba LFLGRET"ID"\n\
1993          addcc %%g0,%3,%%g0\n\
1994     ! NV\n\
1995         unimp\n\
1996         nop\n\
1997     ! NVC\n\
1998         unimp\n\
1999         nop\n\
2000     ! NZ\n\
2001         unimp\n\
2002         nop\n\
2003     ! NZC\n\
2004         unimp\n\
2005         nop\n\
2006     ! NZV\n\
2007         unimp\n\
2008         nop\n\
2009     ! NZVC\n\
2010         unimp\n\
2011         nop\n\
2012 LFLGRET"ID":\n\
2013         mov %5,%%g2"                                            \
2014         : "=r"(scratch)                                         \
2015         : "r"(ms_flags*8), "r"(flgtab), "r"(-1),                \
2016           "r"(0x80000000), "r"(ms_saveret)                      \
2017         : "cc", "g2"); }
2018
2019 #else
2020
2021 #define MACHINE_STATE_RESTORE(ID)                               \
2022   asm volatile (                                                \
2023         "wr %0,0,%%ccr\n\
2024         mov %1,%%g4"                                            \
2025         : : "r"(ms_flags), "r"(ms_saveret)                      \
2026         : "cc", "g4");
2027
2028 #endif
2029
2030 #endif /* IN_LIBGCC2 */
2031 \f
2032 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
2033    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
2034    functions that have frame pointers.
2035    No definition is equivalent to always zero.  */
2036
2037 #define EXIT_IGNORE_STACK       \
2038  (get_frame_size () != 0        \
2039   || current_function_calls_alloca || current_function_outgoing_args_size)
2040
2041 #define DELAY_SLOTS_FOR_EPILOGUE \
2042   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_epilogue_delay_slots () : 1)
2043 #define ELIGIBLE_FOR_EPILOGUE_DELAY(trial, slots_filled) \
2044   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_eligible_for_epilogue_delay (trial, slots_filled) \
2045    : eligible_for_epilogue_delay (trial, slots_filled))
2046
2047 /* Define registers used by the epilogue and return instruction.  */
2048 #define EPILOGUE_USES(REGNO) \
2049   (!TARGET_FLAT && REGNO == 31)
2050 \f
2051 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
2052
2053 #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_ARCH64 ? 32 : 16)
2054
2055 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT 128 /* 16 bytes */
2056
2057 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
2058    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
2059    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
2060
2061 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT) \
2062     if (TARGET_ARCH64)                                          \
2063       sparc64_initialize_trampoline (TRAMP, FNADDR, CXT);       \
2064     else                                                        \
2065       sparc_initialize_trampoline (TRAMP, FNADDR, CXT)
2066 \f
2067 /* Generate necessary RTL for __builtin_saveregs().  */
2068
2069 #define EXPAND_BUILTIN_SAVEREGS() sparc_builtin_saveregs ()
2070
2071 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
2072 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(stdarg, valist, nextarg) \
2073   sparc_va_start (stdarg, valist, nextarg)
2074
2075 /* Implement `va_arg'.  */
2076 #define EXPAND_BUILTIN_VA_ARG(valist, type) \
2077   sparc_va_arg (valist, type)
2078
2079 /* Define this macro if the location where a function argument is passed
2080    depends on whether or not it is a named argument.
2081
2082    This macro controls how the NAMED argument to FUNCTION_ARG
2083    is set for varargs and stdarg functions.  With this macro defined,
2084    the NAMED argument is always true for named arguments, and false for
2085    unnamed arguments.  If this is not defined, but SETUP_INCOMING_VARARGS
2086    is defined, then all arguments are treated as named.  Otherwise, all named
2087    arguments except the last are treated as named.
2088    For the v9 we want NAMED to mean what it says it means.  */
2089
2090 #define STRICT_ARGUMENT_NAMING TARGET_V9
2091
2092 /* We do not allow sibling calls if -mflat, nor
2093    we do not allow indirect calls to be optimized into sibling calls.  */
2094 #define FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL(DECL) (DECL && ! TARGET_FLAT)
2095
2096 /* Generate RTL to flush the register windows so as to make arbitrary frames
2097    available.  */
2098 #define SETUP_FRAME_ADDRESSES()         \
2099   emit_insn (gen_flush_register_windows ())
2100
2101 /* Given an rtx for the address of a frame,
2102    return an rtx for the address of the word in the frame
2103    that holds the dynamic chain--the previous frame's address.
2104    ??? -mflat support? */
2105 #define DYNAMIC_CHAIN_ADDRESS(frame) plus_constant (frame, 14 * UNITS_PER_WORD)
2106
2107 /* The return address isn't on the stack, it is in a register, so we can't
2108    access it from the current frame pointer.  We can access it from the
2109    previous frame pointer though by reading a value from the register window
2110    save area.  */
2111 #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME
2112
2113 /* This is the offset of the return address to the true next instruction to be
2114    executed for the current function.  */
2115 #define RETURN_ADDR_OFFSET \
2116   (8 + 4 * (! TARGET_ARCH64 && current_function_returns_struct))
2117
2118 /* The current return address is in %i7.  The return address of anything
2119    farther back is in the register window save area at [%fp+60].  */
2120 /* ??? This ignores the fact that the actual return address is +8 for normal
2121    returns, and +12 for structure returns.  */
2122 #define RETURN_ADDR_RTX(count, frame)           \
2123   ((count == -1)                                \
2124    ? gen_rtx_REG (Pmode, 31)                    \
2125    : gen_rtx_MEM (Pmode,                        \
2126                   memory_address (Pmode, plus_constant (frame, \
2127                                                         15 * UNITS_PER_WORD))))
2128
2129 /* Before the prologue, the return address is %o7 + 8.  OK, sometimes it's
2130    +12, but always using +8 is close enough for frame unwind purposes.
2131    Actually, just using %o7 is close enough for unwinding, but %o7+8
2132    is something you can return to.  */
2133 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX \
2134   plus_constant (gen_rtx_REG (word_mode, 15), 8)
2135 #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN       DWARF_FRAME_REGNUM (15)
2136
2137 /* The offset from the incoming value of %sp to the top of the stack frame
2138    for the current function.  On sparc64, we have to account for the stack
2139    bias if present.  */
2140 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET SPARC_STACK_BIAS
2141
2142 /* Describe how we implement __builtin_eh_return.  */
2143 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 4 ? (N) + 24 : INVALID_REGNUM)
2144 #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX  gen_rtx_REG (Pmode, 1)  /* %g1 */
2145 #define EH_RETURN_HANDLER_RTX   gen_rtx_REG (Pmode, 31) /* %i7 */
2146 \f
2147 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
2148
2149 /* #define HAVE_POST_INCREMENT 0 */
2150 /* #define HAVE_POST_DECREMENT 0 */
2151
2152 /* #define HAVE_PRE_DECREMENT 0 */
2153 /* #define HAVE_PRE_INCREMENT 0 */
2154
2155 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
2156
2157 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
2158    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
2159    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
2160    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
2161    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
2162
2163 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO) \
2164 ((REGNO) < 32 || (unsigned) reg_renumber[REGNO] < (unsigned)32)
2165 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO) \
2166 ((REGNO) < 32 || (unsigned) reg_renumber[REGNO] < (unsigned)32)
2167 #define REGNO_OK_FOR_FP_P(REGNO) \
2168   (((unsigned) (REGNO) - 32 < (TARGET_V9 ? (unsigned)64 : (unsigned)32)) \
2169    || ((unsigned) reg_renumber[REGNO] - 32 < (TARGET_V9 ? (unsigned)64 : (unsigned)32)))
2170 #define REGNO_OK_FOR_CCFP_P(REGNO) \
2171  (TARGET_V9 \
2172   && (((unsigned) (REGNO) - 96 < (unsigned)4) \
2173       || ((unsigned) reg_renumber[REGNO] - 96 < (unsigned)4)))
2174
2175 /* Now macros that check whether X is a register and also,
2176    strictly, whether it is in a specified class.
2177
2178    These macros are specific to the SPARC, and may be used only
2179    in code for printing assembler insns and in conditions for
2180    define_optimization.  */
2181
2182 /* 1 if X is an fp register.  */
2183
2184 #define FP_REG_P(X) (REG_P (X) && REGNO_OK_FOR_FP_P (REGNO (X)))
2185
2186 /* Is X, a REG, an in or global register?  i.e. is regno 0..7 or 24..31 */
2187 #define IN_OR_GLOBAL_P(X) (REGNO (X) < 8 || (REGNO (X) >= 24 && REGNO (X) <= 31))
2188 \f
2189 /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
2190
2191 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
2192
2193 /* Recognize any constant value that is a valid address.
2194    When PIC, we do not accept an address that would require a scratch reg
2195    to load into a register.  */
2196
2197 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
2198   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF              \
2199    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == HIGH                 \
2200    || (GET_CODE (X) == CONST                                            \
2201        && ! (flag_pic && pic_address_needs_scratch (X))))
2202
2203 /* Define this, so that when PIC, reload won't try to reload invalid
2204    addresses which require two reload registers.  */
2205
2206 #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P(X)  (! pic_address_needs_scratch (X))
2207
2208 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
2209    Anything can be made to work except floating point constants.
2210    If TARGET_VIS, 0.0 can be made to work as well.  */
2211
2212 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)                                        \
2213   (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE || GET_MODE (X) == VOIDmode ||          \
2214    (TARGET_VIS &&                                                       \
2215     (GET_MODE (X) == SFmode || GET_MODE (X) == DFmode ||                \
2216      GET_MODE (X) == TFmode) &&                                         \
2217     fp_zero_operand (X, GET_MODE (X))))
2218
2219 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
2220    and check its validity for a certain class.
2221    We have two alternate definitions for each of them.
2222    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
2223    them unless they have been allocated suitable hard regs.
2224    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
2225
2226    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
2227    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
2228    Source files for reload pass need to be strict.
2229    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
2230    been eliminated by then.  */
2231
2232 /* Optional extra constraints for this machine.
2233
2234    'Q' handles floating point constants which can be moved into
2235        an integer register with a single sethi instruction.
2236
2237    'R' handles floating point constants which can be moved into
2238        an integer register with a single mov instruction.
2239
2240    'S' handles floating point constants which can be moved into
2241        an integer register using a high/lo_sum sequence.
2242
2243    'T' handles memory addresses where the alignment is known to
2244        be at least 8 bytes.
2245
2246    `U' handles all pseudo registers or a hard even numbered
2247        integer register, needed for ldd/std instructions.  */
2248
2249 #define EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)   \
2250    ((C) == 'Q' ? fp_sethi_p(OP)        \
2251     : (C) == 'R' ? fp_mov_p(OP)        \
2252     : (C) == 'S' ? fp_high_losum_p(OP) \
2253     : 0)
2254
2255 #ifndef REG_OK_STRICT
2256
2257 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
2258    or if it is a pseudo reg.  */
2259 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) \
2260   (((unsigned) REGNO (X)) - 32 >= (FIRST_PSEUDO_REGISTER - 32))
2261 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
2262    or if it is a pseudo reg.  */
2263 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
2264   (((unsigned) REGNO (X)) - 32 >= (FIRST_PSEUDO_REGISTER - 32))
2265
2266 /* 'T', 'U' are for aligned memory loads which aren't needed for arch64.  */
2267
2268 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                         \
2269    (EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)                        \
2270     || ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'T')                 \
2271         ? (mem_min_alignment (OP, 8))                   \
2272         : ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'U')              \
2273             ? (register_ok_for_ldd (OP))                \
2274             : 0)))
2275
2276 #else
2277
2278 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
2279 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
2280 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
2281 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
2282
2283 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                         \
2284    (EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)                        \
2285     || ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'T')                 \
2286         ? mem_min_alignment (OP, 8) && strict_memory_address_p (Pmode, XEXP (OP, 0)) \
2287         : ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'U')              \
2288            ? (GET_CODE (OP) == REG                      \
2289               && (REGNO (OP) < FIRST_PSEUDO_REGISTER    \
2290                   || reg_renumber[REGNO (OP)] >= 0)     \
2291               && register_ok_for_ldd (OP))              \
2292            : 0)))
2293
2294 #endif
2295 \f
2296 /* Should gcc use [%reg+%lo(xx)+offset] addresses?  */
2297
2298 #ifdef HAVE_AS_OFFSETABLE_LO10
2299 #define USE_AS_OFFSETABLE_LO10 1
2300 #else
2301 #define USE_AS_OFFSETABLE_LO10 0
2302 #endif
2303 \f
2304 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
2305    that is a valid memory address for an instruction.
2306    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
2307    that wants to use this address.
2308
2309    On SPARC, the actual legitimate addresses must be REG+REG or REG+SMALLINT
2310    ordinarily.  This changes a bit when generating PIC.
2311
2312    If you change this, execute "rm explow.o recog.o reload.o".  */
2313
2314 #define RTX_OK_FOR_BASE_P(X)                                            \
2315   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                       \
2316   || (GET_CODE (X) == SUBREG                                            \
2317       && GET_CODE (SUBREG_REG (X)) == REG                               \
2318       && REG_OK_FOR_BASE_P (SUBREG_REG (X))))
2319
2320 #define RTX_OK_FOR_INDEX_P(X)                                           \
2321   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_INDEX_P (X))                      \
2322   || (GET_CODE (X) == SUBREG                                            \
2323       && GET_CODE (SUBREG_REG (X)) == REG                               \
2324       && REG_OK_FOR_INDEX_P (SUBREG_REG (X))))
2325
2326 #define RTX_OK_FOR_OFFSET_P(X)                                          \
2327   (GET_CODE (X) == CONST_INT && INTVAL (X) >= -0x1000 && INTVAL (X) < 0x1000 - 8)
2328   
2329 #define RTX_OK_FOR_OLO10_P(X)                                           \
2330   (GET_CODE (X) == CONST_INT && INTVAL (X) >= -0x1000 && INTVAL (X) < 0xc00 - 8)
2331
2332 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)         \
2333 { if (RTX_OK_FOR_BASE_P (X))                            \
2334     goto ADDR;                                          \
2335   else if (GET_CODE (X) == PLUS)                        \
2336     {                                                   \
2337       register rtx op0 = XEXP (X, 0);                   \
2338       register rtx op1 = XEXP (X, 1);                   \
2339       if (flag_pic && op0 == pic_offset_table_rtx)      \
2340         {                                               \
2341           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op1))                  \
2342             goto ADDR;                                  \
2343           else if (flag_pic == 1                        \
2344                    && GET_CODE (op1) != REG             \
2345                    && GET_CODE (op1) != LO_SUM          \
2346                    && GET_CODE (op1) != MEM             \
2347                    && (GET_CODE (op1) != CONST_INT      \
2348                        || SMALL_INT (op1)))             \
2349             goto ADDR;                                  \
2350         }                                               \
2351       else if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op0))                 \
2352         {                                               \
2353           if ((RTX_OK_FOR_INDEX_P (op1)                 \
2354               /* We prohibit REG + REG for TFmode when  \
2355                  there are no instructions which accept \
2356                  REG+REG instructions.  We do this      \
2357                  because REG+REG is not an offsetable   \
2358                  address.  If we get the situation      \
2359                  in reload where source and destination \
2360                  of a movtf pattern are both MEMs with  \
2361                  REG+REG address, then only one of them \
2362                  gets converted to an offsetable        \
2363                  address.  */                           \
2364                && (MODE != TFmode                       \
2365                    || (TARGET_FPU && TARGET_ARCH64      \
2366                        && TARGET_V9                     \
2367                        && TARGET_HARD_QUAD))            \
2368               /* We prohibit REG + REG on ARCH32 if     \
2369                  not optimizing for DFmode/DImode       \
2370                  because then mem_min_alignment is      \
2371                  likely to be zero after reload and the \
2372                  forced split would lack a matching     \
2373                  splitter pattern.  */                  \
2374                && (TARGET_ARCH64 || optimize            \
2375                    || (MODE != DFmode                   \
2376                        && MODE != DImode)))             \
2377               || RTX_OK_FOR_OFFSET_P (op1))             \
2378             goto ADDR;                                  \
2379         }                                               \
2380       else if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op1))                 \
2381         {                                               \
2382           if ((RTX_OK_FOR_INDEX_P (op0)                 \
2383               /* See the previous comment.  */          \
2384                && (MODE != TFmode                       \
2385                   || (TARGET_FPU && TARGET_ARCH64       \
2386                       && TARGET_V9                      \
2387                       && TARGET_HARD_QUAD))             \
2388                && (TARGET_ARCH64 || optimize            \
2389                    || (MODE != DFmode                   \
2390                        && MODE != DImode)))             \
2391               || RTX_OK_FOR_OFFSET_P (op0))             \
2392             goto ADDR;                                  \
2393         }                                               \
2394       else if (USE_AS_OFFSETABLE_LO10                   \
2395                && GET_CODE (op0) == LO_SUM              \
2396                && TARGET_ARCH64                         \
2397                && ! TARGET_CM_MEDMID                    \
2398                && RTX_OK_FOR_OLO10_P (op1))             \
2399         {                                               \
2400           register rtx op00 = XEXP (op0, 0);            \
2401           register rtx op01 = XEXP (op0, 1);            \
2402           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op00)                  \
2403               && CONSTANT_P (op01))                     \
2404             goto ADDR;                                  \
2405         }                                               \
2406       else if (USE_AS_OFFSETABLE_LO10                   \
2407                && GET_CODE (op1) == LO_SUM              \
2408                && TARGET_ARCH64                         \
2409                && ! TARGET_CM_MEDMID                    \
2410                && RTX_OK_FOR_OLO10_P (op0))             \
2411         {                                               \
2412           register rtx op10 = XEXP (op1, 0);            \
2413           register rtx op11 = XEXP (op1, 1);            \
2414           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op10)                  \
2415               && CONSTANT_P (op11))                     \
2416             goto ADDR;                                  \
2417         }                                               \
2418     }                                                   \
2419   else if (GET_CODE (X) == LO_SUM)                      \
2420     {                                                   \
2421       register rtx op0 = XEXP (X, 0);                   \
2422       register rtx op1 = XEXP (X, 1);                   \
2423       if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op0)                       \
2424           && CONSTANT_P (op1)                           \
2425           /* We can't allow TFmode, because an offset   \
2426              greater than or equal to the alignment (8) \
2427              may cause the LO_SUM to overflow if !v9.  */\
2428           && (MODE != TFmode || TARGET_V9))             \
2429         goto ADDR;                                      \
2430     }                                                   \
2431   else if (GET_CODE (X) == CONST_INT && SMALL_INT (X))  \
2432     goto ADDR;                                          \
2433 }
2434 \f
2435 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
2436    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
2437    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
2438
2439    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
2440    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
2441
2442    MODE and WIN are passed so that this macro can use
2443    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
2444
2445    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
2446    opportunities to optimize the output.  */
2447
2448 /* On SPARC, change REG+N into REG+REG, and REG+(X*Y) into REG+REG.  */
2449 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)     \
2450 { rtx sparc_x = (X);                                            \
2451   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == MULT)   \
2452     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 1),                     \
2453                         force_operand (XEXP (X, 0), NULL_RTX)); \
2454   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == MULT)   \
2455     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2456                         force_operand (XEXP (X, 1), NULL_RTX)); \
2457   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == PLUS)   \
2458     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, force_operand (XEXP (X, 0), NULL_RTX),\
2459                         XEXP (X, 1));                           \
2460   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == PLUS)   \
2461     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2462                         force_operand (XEXP (X, 1), NULL_RTX)); \
2463   if (sparc_x != (X) && memory_address_p (MODE, X))             \
2464     goto WIN;                                                   \
2465   if (flag_pic) (X) = legitimize_pic_address (X, MODE, 0);      \
2466   else if (GET_CODE (X) == PLUS && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 1)))    \
2467     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2468                         copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (X, 1))); \
2469   else if (GET_CODE (X) == PLUS && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 0)))    \
2470     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 1),                     \
2471                         copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (X, 0))); \
2472   else if (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF || GET_CODE (X) == CONST  \
2473            || GET_CODE (X) == LABEL_REF)                        \
2474     (X) = copy_to_suggested_reg (X, NULL_RTX, Pmode);           \
2475   if (memory_address_p (MODE, X))                               \
2476     goto WIN; }
2477
2478 /* Try a machine-dependent way of reloading an illegitimate address
2479    operand.  If we find one, push the reload and jump to WIN.  This
2480    macro is used in only one place: `find_reloads_address' in reload.c.
2481
2482    For Sparc 32, we wish to handle addresses by splitting them into
2483    HIGH+LO_SUM pairs, retaining the LO_SUM in the memory reference. 
2484    This cuts the number of extra insns by one.
2485
2486    Do nothing when generating PIC code and the address is a
2487    symbolic operand or requires a scratch register.  */
2488
2489 #define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS(X,MODE,OPNUM,TYPE,IND_LEVELS,WIN)     \
2490 do {                                                                    \
2491   /* Decompose SImode constants into hi+lo_sum.  We do have to          \
2492      rerecognize what we produce, so be careful.  */                    \
2493   if (CONSTANT_P (X)                                                    \
2494       && (MODE != TFmode || TARGET_V9)                                  \
2495       && GET_MODE (X) == SImode                                         \
2496       && GET_CODE (X) != LO_SUM && GET_CODE (X) != HIGH                 \
2497       && ! (flag_pic                                                    \
2498             && (symbolic_operand (X, Pmode)                             \
2499                 || pic_address_needs_scratch (X))))                     \
2500     {                                                                   \
2501       X = gen_rtx_LO_SUM (GET_MODE (X),                                 \
2502                           gen_rtx_HIGH (GET_MODE (X), X), X);           \
2503       push_reload (XEXP (X, 0), NULL_RTX, &XEXP (X, 0), NULL,           \
2504                    BASE_REG_CLASS, GET_MODE (X), VOIDmode, 0, 0,        \
2505                    OPNUM, TYPE);                                        \
2506       goto WIN;                                                         \
2507     }                                                                   \
2508   /* ??? 64-bit reloads.  */                                            \
2509 } while (0)
2510
2511 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
2512    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
2513    On the SPARC this is never true.  */
2514
2515 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)
2516
2517 /* If we are referencing a function make the SYMBOL_REF special.
2518    In the Embedded Medium/Anywhere code model, %g4 points to the data segment
2519    so we must not add it to function addresses.  */
2520
2521 #define ENCODE_SECTION_INFO(DECL) \
2522   do {                                                  \
2523     if (TARGET_CM_EMBMEDANY && TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL) \
2524       SYMBOL_REF_FLAG (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0)) = 1;  \
2525   } while (0)
2526 \f
2527 /* Specify the machine mode that this machine uses
2528    for the index in the tablejump instruction.  */
2529 /* If we ever implement any of the full models (such as CM_FULLANY),
2530    this has to be DImode in that case */
2531 #ifdef HAVE_GAS_SUBSECTION_ORDERING
2532 #define CASE_VECTOR_MODE \
2533 (! TARGET_PTR64 ? SImode : flag_pic ? SImode : TARGET_CM_MEDLOW ? SImode : DImode)
2534 #else
2535 /* If assembler does not have working .subsection -1, we use DImode for pic, as otherwise
2536    we have to sign extend which slows things down.  */
2537 #define CASE_VECTOR_MODE \
2538 (! TARGET_PTR64 ? SImode : flag_pic ? DImode : TARGET_CM_MEDLOW ? SImode : DImode)
2539 #endif
2540
2541 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
2542    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
2543    table.
2544    Do not define this if the table should contain absolute addresses.  */
2545 /* #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1 */
2546
2547 /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
2548 #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
2549
2550 /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
2551 #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
2552
2553 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
2554 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
2555
2556 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
2557    in one reasonably fast instruction.  */
2558 #define MOVE_MAX 8
2559
2560 #if 0 /* Sun 4 has matherr, so this is no good.  */
2561 /* This is the value of the error code EDOM for this machine,
2562    used by the sqrt instruction.  */
2563 #define TARGET_EDOM 33
2564
2565 /* This is how to refer to the variable errno.  */
2566 #define GEN_ERRNO_RTX \
2567   gen_rtx_MEM (SImode, gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "errno"))
2568 #endif /* 0 */
2569
2570 /* Define if operations between registers always perform the operation
2571    on the full register even if a narrower mode is specified.  */
2572 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
2573
2574 /* Define if loading in MODE, an integral mode narrower than BITS_PER_WORD
2575    will either zero-extend or sign-extend.  The value of this macro should
2576    be the code that says which one of the two operations is implicitly
2577    done, NIL if none.  */
2578 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
2579
2580 /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.
2581    For RISC chips, it means that access to memory by bytes is no
2582    better than access by words when possible, so grab a whole word
2583    and maybe make use of that.  */
2584 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
2585
2586 /* We assume that the store-condition-codes instructions store 0 for false
2587    and some other value for true.  This is the value stored for true.  */
2588
2589 #define STORE_FLAG_VALUE 1
2590
2591 /* When a prototype says `char' or `short', really pass an `int'.  */
2592 #define PROMOTE_PROTOTYPES (TARGET_ARCH32)
2593
2594 /* Define this to be nonzero if shift instructions ignore all but the low-order
2595    few bits.  */
2596 #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED 1
2597
2598 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
2599    is done just by pretending it is already truncated.  */
2600 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2601
2602 /* Specify the machine mode that pointers have.
2603    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
2604    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
2605 #define Pmode (TARGET_ARCH64 ? DImode : SImode)
2606
2607 /* Generate calls to memcpy, memcmp and memset.  */
2608 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS
2609
2610 /* Add any extra modes needed to represent the condition code.
2611
2612    On the Sparc, we have a "no-overflow" mode which is used when an add or
2613    subtract insn is used to set the condition code.  Different branches are
2614    used in this case for some operations.
2615
2616    We also have two modes to indicate that the relevant condition code is
2617    in the floating-point condition code register.  One for comparisons which
2618    will generate an exception if the result is unordered (CCFPEmode) and
2619    one for comparisons which will never trap (CCFPmode).
2620
2621    CCXmode and CCX_NOOVmode are only used by v9.  */
2622
2623 #define EXTRA_CC_MODES                  \
2624     CC(CCXmode,      "CCX")             \
2625     CC(CC_NOOVmode,  "CC_NOOV")         \
2626     CC(CCX_NOOVmode, "CCX_NOOV")        \
2627     CC(CCFPmode,     "CCFP")            \
2628     CC(CCFPEmode,    "CCFPE")
2629
2630 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
2631    return the mode to be used for the comparison.  For floating-point,
2632    CCFP[E]mode is used.  CC_NOOVmode should be used when the first operand
2633    is a PLUS, MINUS, NEG, or ASHIFT.  CCmode should be used when no special
2634    processing is needed.  */
2635 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y)  select_cc_mode ((OP), (X), (Y))
2636
2637 /* Return non-zero if MODE implies a floating point inequality can be
2638    reversed.  For Sparc this is always true because we have a full
2639    compliment of ordered and unordered comparisons, but until generic
2640    code knows how to reverse it correctly we keep the old definition.  */
2641 #define REVERSIBLE_CC_MODE(MODE) ((MODE) != CCFPEmode && (MODE) != CCFPmode)
2642
2643 /* A function address in a call instruction for indexing purposes.  */
2644 #define FUNCTION_MODE Pmode
2645
2646 /* Define this if addresses of constant functions
2647    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
2648    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
2649    but a CALL with constant address is cheap.  */
2650 #define NO_FUNCTION_CSE
2651
2652 /* alloca should avoid clobbering the old register save area.  */
2653 #define SETJMP_VIA_SAVE_AREA
2654
2655 /* Define subroutines to call to handle multiply and divide.
2656    Use the subroutines that Sun's library provides.
2657    The `*' prevents an underscore from being prepended by the compiler.  */
2658
2659 #define DIVSI3_LIBCALL "*.div"
2660 #define UDIVSI3_LIBCALL "*.udiv"
2661 #define MODSI3_LIBCALL "*.rem"
2662 #define UMODSI3_LIBCALL "*.urem"
2663 /* .umul is a little faster than .mul.  */
2664 #define MULSI3_LIBCALL "*.umul"
2665
2666 /* Define library calls for quad FP operations.  These are all part of the
2667    SPARC 32bit ABI.  */
2668 #define ADDTF3_LIBCALL "_Q_add"
2669 #define SUBTF3_LIBCALL "_Q_sub"
2670 #define NEGTF2_LIBCALL "_Q_neg"
2671 #define MULTF3_LIBCALL "_Q_mul"
2672 #define DIVTF3_LIBCALL "_Q_div"
2673 #define FLOATSITF2_LIBCALL "_Q_itoq"
2674 #define FIX_TRUNCTFSI2_LIBCALL "_Q_qtoi"
2675 #define FIXUNS_TRUNCTFSI2_LIBCALL "_Q_qtou"
2676 #define EXTENDSFTF2_LIBCALL "_Q_stoq"
2677 #define TRUNCTFSF2_LIBCALL "_Q_qtos"
2678 #define EXTENDDFTF2_LIBCALL "_Q_dtoq"
2679 #define TRUNCTFDF2_LIBCALL "_Q_qtod"
2680 #define EQTF2_LIBCALL "_Q_feq"
2681 #define NETF2_LIBCALL "_Q_fne"
2682 #define GTTF2_LIBCALL "_Q_fgt"
2683 #define GETF2_LIBCALL "_Q_fge"
2684 #define LTTF2_LIBCALL "_Q_flt"
2685 #define LETF2_LIBCALL "_Q_fle"
2686
2687 /* We can define the TFmode sqrt optab only if TARGET_FPU.  This is because
2688    with soft-float, the SFmode and DFmode sqrt instructions will be absent,
2689    and the compiler will notice and try to use the TFmode sqrt instruction
2690    for calls to the builtin function sqrt, but this fails.  */
2691 #define INIT_TARGET_OPTABS                                              \
2692   do {                                                                  \
2693     if (TARGET_ARCH32)                                                  \
2694       {                                                                 \
2695         add_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2696           = init_one_libfunc (ADDTF3_LIBCALL);                          \
2697         sub_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2698           = init_one_libfunc (SUBTF3_LIBCALL);                          \
2699         neg_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2700           = init_one_libfunc (NEGTF2_LIBCALL);                          \
2701         smul_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                      \
2702           = init_one_libfunc (MULTF3_LIBCALL);                          \
2703         sdiv_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                      \
2704           = init_one_libfunc (DIVTF3_LIBCALL);                          \
2705         eqtf2_libfunc = init_one_libfunc (EQTF2_LIBCALL);               \
2706         netf2_libfunc = init_one_libfunc (NETF2_LIBCALL);               \
2707         gttf2_libfunc = init_one_libfunc (GTTF2_LIBCALL);               \
2708         getf2_libfunc = init_one_libfunc (GETF2_LIBCALL);               \
2709         lttf2_libfunc = init_one_libfunc (LTTF2_LIBCALL);               \
2710         letf2_libfunc = init_one_libfunc (LETF2_LIBCALL);               \
2711         trunctfsf2_libfunc = init_one_libfunc (TRUNCTFSF2_LIBCALL);     \
2712         trunctfdf2_libfunc = init_one_libfunc (TRUNCTFDF2_LIBCALL);     \
2713         extendsftf2_libfunc = init_one_libfunc (EXTENDSFTF2_LIBCALL);   \
2714         extenddftf2_libfunc = init_one_libfunc (EXTENDDFTF2_LIBCALL);   \
2715         floatsitf_libfunc = init_one_libfunc (FLOATSITF2_LIBCALL);      \
2716         fixtfsi_libfunc = init_one_libfunc (FIX_TRUNCTFSI2_LIBCALL);    \
2717         fixunstfsi_libfunc                                              \
2718           = init_one_libfunc (FIXUNS_TRUNCTFSI2_LIBCALL);               \
2719         if (TARGET_FPU)                                                 \
2720           sqrt_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                    \
2721             = init_one_libfunc ("_Q_sqrt");                             \
2722       }                                                                 \
2723     INIT_SUBTARGET_OPTABS;                                              \
2724   } while (0)
2725
2726 /* This is meant to be redefined in the host dependent files */
2727 #define INIT_SUBTARGET_OPTABS
2728
2729 /* Nonzero if a floating point comparison library call for
2730    mode MODE that will return a boolean value.  Zero if one
2731    of the libgcc2 functions is used.  */
2732 #define FLOAT_LIB_COMPARE_RETURNS_BOOL(MODE, COMPARISON) ((MODE) == TFmode)
2733
2734 /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
2735    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
2736    of a switch statement.  If the code is computed here,
2737    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
2738
2739 #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
2740   case CONST_INT:                                               \
2741     if (INTVAL (RTX) < 0x1000 && INTVAL (RTX) >= -0x1000)       \
2742       return 0;                                                 \
2743   case HIGH:                                                    \
2744     return 2;                                                   \
2745   case CONST:                                                   \
2746   case LABEL_REF:                                               \
2747   case SYMBOL_REF:                                              \
2748     return 4;                                                   \
2749   case CONST_DOUBLE:                                            \
2750     if (GET_MODE (RTX) == DImode)                               \
2751       if ((XINT (RTX, 3) == 0                                   \
2752            && (unsigned) XINT (RTX, 2) < 0x1000)                \
2753           || (XINT (RTX, 3) == -1                               \
2754               && XINT (RTX, 2) < 0                              \
2755               && XINT (RTX, 2) >= -0x1000))                     \
2756         return 0;                                               \
2757     return 8;
2758
2759 #define ADDRESS_COST(RTX)  1
2760
2761 /* Compute extra cost of moving data between one register class
2762    and another.  */
2763 #define GENERAL_OR_I64(C) ((C) == GENERAL_REGS || (C) == I64_REGS)
2764 #define REGISTER_MOVE_COST(MODE, CLASS1, CLASS2)                \
2765   (((FP_REG_CLASS_P (CLASS1) && GENERAL_OR_I64 (CLASS2)) \
2766     || (GENERAL_OR_I64 (CLASS1) && FP_REG_CLASS_P (CLASS2)) \
2767     || (CLASS1) == FPCC_REGS || (CLASS2) == FPCC_REGS)          \
2768    ? (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC ? 12 : 6) : 2)
2769
2770 /* Provide the costs of a rtl expression.  This is in the body of a
2771    switch on CODE.  The purpose for the cost of MULT is to encourage
2772    `synth_mult' to find a synthetic multiply when reasonable.
2773
2774    If we need more than 12 insns to do a multiply, then go out-of-line,
2775    since the call overhead will be < 10% of the cost of the multiply.  */
2776
2777 #define RTX_COSTS(X,CODE,OUTER_CODE)                    \
2778   case MULT:                                            \
2779     if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)              \
2780       return (GET_MODE (X) == DImode ?                  \
2781               COSTS_N_INSNS (34) : COSTS_N_INSNS (19)); \
2782     return TARGET_HARD_MUL ? COSTS_N_INSNS (5) : COSTS_N_INSNS (25); \
2783   case DIV:                                             \
2784   case UDIV:                                            \
2785   case MOD:                                             \
2786   case UMOD:                                            \
2787     if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)              \
2788       return (GET_MODE (X) == DImode ?                  \
2789               COSTS_N_INSNS (68) : COSTS_N_INSNS (37)); \
2790     return COSTS_N_INSNS (25);                          \
2791   /* Make FLOAT and FIX more expensive than CONST_DOUBLE,\
2792      so that cse will favor the latter.  */             \
2793   case FLOAT:                                           \
2794   case FIX:                                             \
2795     return 19;
2796
2797 /* Conditional branches with empty delay slots have a length of two.  */
2798 #define ADJUST_INSN_LENGTH(INSN, LENGTH)                                \
2799 do {                                                                    \
2800   if (GET_CODE (INSN) == CALL_INSN                                      \
2801       || (GET_CODE (INSN) == JUMP_INSN && ! simplejump_p (insn)))       \
2802     LENGTH += 1;                                                        \
2803 } while (0)
2804 \f
2805 /* Control the assembler format that we output.  */
2806
2807 /* Output at beginning of assembler file.  */
2808
2809 #define ASM_FILE_START(file)
2810
2811 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
2812    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at
2813    the end of the line.  */
2814
2815 #define ASM_COMMENT_START "!"
2816
2817 /* Output to assembler file text saying following lines
2818    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
2819
2820 #define ASM_APP_ON ""
2821
2822 /* Output to assembler file text saying following lines
2823    no longer contain unusual constructs.  */
2824
2825 #define ASM_APP_OFF ""
2826
2827 /* ??? Try to make the style consistent here (_OP?).  */
2828
2829 #define ASM_LONGLONG    ".xword"
2830 #define ASM_LONG        ".word"
2831 #define ASM_SHORT       ".half"
2832 #define ASM_BYTE_OP     "\t.byte\t"
2833 #define ASM_FLOAT       ".single"
2834 #define ASM_DOUBLE      ".double"
2835 #define ASM_LONGDOUBLE  ".xxx"          /* ??? Not known (or used yet).  */
2836
2837 /* How to refer to registers in assembler output.
2838    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
2839
2840 #define REGISTER_NAMES \
2841 {"%g0", "%g1", "%g2", "%g3", "%g4", "%g5", "%g6", "%g7",                \
2842  "%o0", "%o1", "%o2", "%o3", "%o4", "%o5", "%sp", "%o7",                \
2843  "%l0", "%l1", "%l2", "%l3", "%l4", "%l5", "%l6", "%l7",                \
2844  "%i0", "%i1", "%i2", "%i3", "%i4", "%i5", "%fp", "%i7",                \
2845  "%f0", "%f1", "%f2", "%f3", "%f4", "%f5", "%f6", "%f7",                \
2846  "%f8", "%f9", "%f10", "%f11", "%f12", "%f13", "%f14", "%f15",          \
2847  "%f16", "%f17", "%f18", "%f19", "%f20", "%f21", "%f22", "%f23",        \
2848  "%f24", "%f25", "%f26", "%f27", "%f28", "%f29", "%f30", "%f31",        \
2849  "%f32", "%f33", "%f34", "%f35", "%f36", "%f37", "%f38", "%f39",        \
2850  "%f40", "%f41", "%f42", "%f43", "%f44", "%f45", "%f46", "%f47",        \
2851  "%f48", "%f49", "%f50", "%f51", "%f52", "%f53", "%f54", "%f55",        \
2852  "%f56", "%f57", "%f58", "%f59", "%f60", "%f61", "%f62", "%f63",        \
2853  "%fcc0", "%fcc1", "%fcc2", "%fcc3", "%icc"}
2854
2855 /* Define additional names for use in asm clobbers and asm declarations.  */
2856
2857 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
2858 {{"ccr", SPARC_ICC_REG}, {"cc", SPARC_ICC_REG}}
2859
2860 /* On Sun 4, this limit is 2048.  We use 1000 to be safe, since the length
2861    can run past this up to a continuation point.  Once we used 1500, but
2862    a single entry in C++ can run more than 500 bytes, due to the length of
2863    mangled symbol names.  dbxout.c should really be fixed to do
2864    continuations when they are actually needed instead of trying to
2865    guess...  */
2866 #define DBX_CONTIN_LENGTH 1000
2867
2868 /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
2869    such as the label on a static function or variable NAME.  */
2870
2871 #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)     \
2872   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
2873
2874 /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
2875    defined for reference from other files.  */
2876
2877 #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)  \
2878   do { fputs ("\t.global ", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
2879
2880 /* The prefix to add to user-visible assembler symbols.  */
2881
2882 #define USER_LABEL_PREFIX "_"
2883
2884 /* This is how to output a definition of an internal numbered label where
2885    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
2886
2887 #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,PREFIX,NUM)      \
2888   fprintf (FILE, "%s%d:\n", PREFIX, NUM)
2889
2890 /* This is how to store into the string LABEL
2891    the symbol_ref name of an internal numbered label where
2892    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
2893    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
2894
2895 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)   \
2896   sprintf ((LABEL), "*%s%ld", (PREFIX), (long)(NUM))
2897
2898 /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.
2899    We always have to use a .long pseudo-op to do this because the native
2900    SVR4 ELF assembler is buggy and it generates incorrect values when we
2901    try to use the .float pseudo-op instead.  */
2902
2903 #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE,VALUE) \
2904   {                                                             \
2905     long t;                                                     \
2906     char str[30];                                               \
2907     REAL_VALUE_TO_TARGET_SINGLE ((VALUE), t);                   \
2908     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
2909     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t,         \
2910              ASM_COMMENT_START, str);                           \
2911   }                                                             \
2912
2913 /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.
2914    We always have to use a .long pseudo-op to do this because the native
2915    SVR4 ELF assembler is buggy and it generates incorrect values when we
2916    try to use the .float pseudo-op instead.  */
2917
2918 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE,VALUE) \
2919   {                                                             \
2920     long t[2];                                                  \
2921     char str[30];                                               \
2922     REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE ((VALUE), t);                   \
2923     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
2924     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t[0],      \
2925              ASM_COMMENT_START, str);                           \
2926     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[1]);            \
2927   }
2928
2929 /* This is how to output an assembler line defining a `long double'
2930    constant.  */
2931
2932 #define ASM_OUTPUT_LONG_DOUBLE(FILE,VALUE) \
2933   {                                                             \
2934     long t[4];                                                  \
2935     char str[30];                                               \
2936     REAL_VALUE_TO_TARGET_LONG_DOUBLE ((VALUE), t);              \
2937     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
2938     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t[0],      \
2939              ASM_COMMENT_START, str);                           \
2940     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[1]);            \
2941     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[2]);            \
2942     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[3]);            \
2943   }
2944
2945 /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
2946
2947 #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
2948 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_LONG),           \
2949   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
2950   fprintf (FILE, "\n"))
2951
2952 /* This is how to output an assembler line defining a DImode constant.  */
2953 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE_INT(FILE,VALUE)  \
2954   output_double_int (FILE, VALUE)
2955
2956 /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
2957
2958 #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
2959 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_SHORT),          \
2960   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
2961   fprintf (FILE, "\n"))
2962
2963 #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
2964 ( fprintf (FILE, "%s", ASM_BYTE_OP),    \
2965   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
2966   fprintf (FILE, "\n"))
2967
2968 /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
2969
2970 #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
2971   fprintf (FILE, "%s0x%x\n", ASM_BYTE_OP, (int)(VALUE))
2972
2973 /* This is how we hook in and defer the case-vector until the end of
2974    the function.  */
2975 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC(LAB,VEC) \
2976   sparc_defer_case_vector ((LAB),(VEC), 0)
2977
2978 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC(LAB,VEC) \
2979   sparc_defer_case_vector ((LAB),(VEC), 1)
2980
2981 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
2982
2983 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
2984 do {                                                                    \
2985   char label[30];                                                       \
2986   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", VALUE);                      \
2987   if (CASE_VECTOR_MODE == SImode)                                       \
2988     fprintf (FILE, "\t.word\t");                                        \
2989   else                                                                  \
2990     fprintf (FILE, "\t.xword\t");                                       \
2991   assemble_name (FILE, label);                                          \
2992   fputc ('\n', FILE);                                                   \
2993 } while (0)
2994
2995 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.
2996    (SPARC uses such vectors only when generating PIC.)  */
2997
2998 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL)                \
2999 do {                                                                    \
3000   char label[30];                                                       \
3001   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", (VALUE));                    \
3002   if (CASE_VECTOR_MODE == SImode)                                       \
3003     fprintf (FILE, "\t.word\t");                                        \
3004   else                                                                  \
3005     fprintf (FILE, "\t.xword\t");                                       \
3006   assemble_name (FILE, label);                                          \
3007   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", (REL));                      \
3008   fputc ('-', FILE);                                                    \
3009   assemble_name (FILE, label);                                          \
3010   fputc ('\n', FILE);                                                   \
3011 } while (0)
3012
3013 /* This is what to output before and after case-vector (both
3014    relative and absolute).  If .subsection -1 works, we put case-vectors
3015    at the beginning of the current section.  */
3016
3017 #ifdef HAVE_GAS_SUBSECTION_ORDERING
3018
3019 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_START(FILE)                                 \
3020   fprintf(FILE, "\t.subsection\t-1\n")
3021
3022 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_END(FILE)                                   \
3023   fprintf(FILE, "\t.previous\n")
3024
3025 #endif
3026
3027 /* This is how to output an assembler line
3028    that says to advance the location counter
3029    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
3030
3031 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)      \
3032   if ((LOG) != 0)                       \
3033     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (1<<(LOG)))
3034
3035 #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
3036   fprintf (FILE, "\t.skip %u\n", (SIZE))
3037
3038 /* This says how to output an assembler line
3039    to define a global common symbol.  */
3040
3041 #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
3042 ( fputs ("\t.common ", (FILE)),         \
3043   assemble_name ((FILE), (NAME)),               \
3044   fprintf ((FILE), ",%u,\"bss\"\n", (SIZE)))
3045
3046 /* This says how to output an assembler line to define a local common
3047    symbol.  */
3048
3049 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ALIGNED)             \
3050 ( fputs ("\t.reserve ", (FILE)),                                        \
3051   assemble_name ((FILE), (NAME)),                                       \
3052   fprintf ((FILE), ",%u,\"bss\",%u\n",                                  \
3053            (SIZE), ((ALIGNED) / BITS_PER_UNIT)))
3054
3055 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream
3056    FILE the assembler definition of uninitialized global DECL named
3057    NAME whose size is SIZE bytes and alignment is ALIGN bytes.
3058    Try to use asm_output_aligned_bss to implement this macro.  */
3059
3060 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_BSS(FILE, DECL, NAME, SIZE, ALIGN)   \
3061   do {                                                          \
3062     fputs (".globl ", (FILE));                                  \
3063     assemble_name ((FILE), (NAME));                             \
3064     fputs ("\n", (FILE));                                       \
3065     ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (FILE, NAME, SIZE, ALIGN);         \
3066   } while (0)
3067
3068 /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
3069    an assembler-name for a local static variable named NAME.
3070    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
3071
3072 #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)  \
3073 ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
3074   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
3075
3076 #define IDENT_ASM_OP "\t.ident\t"
3077
3078 /* Output #ident as a .ident.  */
3079
3080 #define ASM_OUTPUT_IDENT(FILE, NAME) \
3081   fprintf (FILE, "%s\"%s\"\n", IDENT_ASM_OP, NAME);
3082
3083 /* Output code to add DELTA to the first argument, and then jump to FUNCTION.
3084    Used for C++ multiple inheritance.  */
3085 #define ASM_OUTPUT_MI_THUNK(FILE, THUNK_FNDECL, DELTA, FUNCTION)        \
3086 do {                                                                    \
3087   int reg = 0;                                                          \
3088                                                                         \
3089   if (TARGET_ARCH64                                                     \
3090       && aggregate_value_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (FUNCTION))))          \
3091     reg = 1;                                                            \
3092   if ((DELTA) >= 4096 || (DELTA) < -4096)                               \
3093     fprintf (FILE, "\tset\t%d, %%g1\n\tadd\t%%o%d, %%g1, %%o%d\n",      \
3094              (int)(DELTA), reg, reg);                                   \
3095   else                                                                  \
3096     fprintf (FILE, "\tadd\t%%o%d, %d, %%o%d\n", reg, (int)(DELTA), reg);\
3097   fprintf (FILE, "\tor\t%%o7, %%g0, %%g1\n");                           \
3098   fprintf (FILE, "\tcall\t");                                           \
3099   assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (FUNCTION), 0), 0));        \
3100   fprintf (FILE, ", 0\n");                                              \
3101   fprintf (FILE, "\t or\t%%g1, %%g0, %%o7\n");                          \
3102 } while (0)
3103
3104 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CHAR) \
3105   ((CHAR) == '#' || (CHAR) == '*' || (CHAR) == '^' || (CHAR) == '(' || (CHAR) == '_')
3106
3107 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
3108    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
3109    For `%' followed by punctuation, CODE is the punctuation and X is null.  */
3110
3111 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE) print_operand (FILE, X, CODE)
3112
3113 /* Print a memory address as an operand to reference that memory location.  */
3114
3115 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
3116 { register rtx base, index = 0;                                 \
3117   int offset = 0;                                               \
3118   register rtx addr = ADDR;                                     \
3119   if (GET_CODE (addr) == REG)                                   \
3120     fputs (reg_names[REGNO (addr)], FILE);                      \
3121   else if (GET_CODE (addr) == PLUS)                             \
3122     {                                                           \
3123       if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == CONST_INT)               \
3124         offset = INTVAL (XEXP (addr, 0)), base = XEXP (addr, 1);\
3125       else if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)          \
3126         offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), base = XEXP (addr, 0);\
3127       else                                                      \
3128         base = XEXP (addr, 0), index = XEXP (addr, 1);          \
3129       if (GET_CODE (base) == LO_SUM)                            \
3130         {                                                       \
3131           if (! USE_AS_OFFSETABLE_LO10                          \
3132               || TARGET_ARCH32                                  \
3133               || TARGET_CM_MEDMID)                              \
3134             abort ();                                           \
3135           output_operand (XEXP (base, 0), 0);                   \
3136           fputs ("+%lo(", FILE);                                \
3137           output_address (XEXP (base, 1));                      \
3138           fprintf (FILE, ")+%d", offset);                       \
3139         }                                                       \
3140       else                                                      \
3141         {                                                       \
3142           fputs (reg_names[REGNO (base)], FILE);                \
3143           if (index == 0)                                       \
3144             fprintf (FILE, "%+d", offset);                      \
3145           else if (GET_CODE (index) == REG)                     \
3146             fprintf (FILE, "+%s", reg_names[REGNO (index)]);    \
3147           else if (GET_CODE (index) == SYMBOL_REF               \
3148                    || GET_CODE (index) == CONST)                \
3149             fputc ('+', FILE), output_addr_const (FILE, index); \
3150           else abort ();                                        \
3151         }                                                       \
3152     }                                                           \
3153   else if (GET_CODE (addr) == MINUS                             \
3154            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == LABEL_REF)           \
3155     {                                                           \
3156       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 0));                 \
3157       fputs ("-(", FILE);                                       \
3158       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 1));                 \
3159       fputs ("-.)", FILE);                                      \
3160     }                                                           \
3161   else if (GET_CODE (addr) == LO_SUM)                           \
3162     {                                                           \
3163       output_operand (XEXP (addr, 0), 0);                       \
3164       if (TARGET_CM_MEDMID)                                     \
3165         fputs ("+%l44(", FILE);                                 \
3166       else                                                      \
3167         fputs ("+%lo(", FILE);                                  \
3168       output_address (XEXP (addr, 1));                          \
3169       fputc (')', FILE);                                        \
3170     }                                                           \
3171   else if (flag_pic && GET_CODE (addr) == CONST                 \
3172            && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MINUS                \
3173            && GET_CODE (XEXP (XEXP (addr, 0), 1)) == CONST      \
3174            && GET_CODE (XEXP (XEXP (XEXP (addr, 0), 1), 0)) == MINUS    \
3175            && XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (addr, 0), 1), 0), 1) == pc_rtx)   \
3176     {                                                           \
3177       addr = XEXP (addr, 0);                                    \
3178       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 0));                 \
3179       /* Group the args of the second CONST in parenthesis.  */ \
3180       fputs ("-(", FILE);                                       \
3181       /* Skip past the second CONST--it does nothing for us.  */\
3182       output_addr_const (FILE, XEXP (XEXP (addr, 1), 0));       \
3183       /* Close the parenthesis.  */                             \
3184       fputc (')', FILE);                                        \
3185     }                                                           \
3186   else                                                          \
3187     {                                                           \
3188       output_addr_const (FILE, addr);                           \
3189     }                                                           \
3190 }
3191
3192 /* Define the codes that are matched by predicates in sparc.c.  */
3193
3194 #define PREDICATE_CODES                                                 \
3195 {"reg_or_0_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},           \
3196 {"fp_zero_operand", {CONST_DOUBLE}},                                    \
3197 {"intreg_operand", {SUBREG, REG}},                                      \
3198 {"fcc_reg_operand", {REG}},                                             \
3199 {"icc_or_fcc_reg_operand", {REG}},                                      \
3200 {"restore_operand", {REG}},                                             \
3201 {"call_operand", {MEM}},                                                \
3202 {"call_operand_address", {SYMBOL_REF, LABEL_REF, CONST, CONST_DOUBLE,   \
3203         ADDRESSOF, SUBREG, REG, PLUS, LO_SUM, CONST_INT}},              \
3204 {"symbolic_operand", {SYMBOL_REF, LABEL_REF, CONST}},                   \
3205 {"symbolic_memory_operand", {SUBREG, MEM}},                             \
3206 {"label_ref_operand", {LABEL_REF}},                                     \
3207 {"sp64_medium_pic_operand", {CONST}},                                   \
3208 {"data_segment_operand", {SYMBOL_REF, PLUS, CONST}},                    \
3209 {"text_segment_operand", {LABEL_REF, SYMBOL_REF, PLUS, CONST}},         \
3210 {"reg_or_nonsymb_mem_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                     \
3211 {"splittable_symbolic_memory_operand", {MEM}},                          \
3212 {"splittable_immediate_memory_operand", {MEM}},                         \
3213 {"eq_or_neq", {EQ, NE}},                                                \
3214 {"normal_comp_operator", {GE, GT, LE, LT, GTU, LEU}},                   \
3215 {"noov_compare_op", {NE, EQ, GE, GT, LE, LT, GEU, GTU, LEU, LTU}},      \
3216 {"v9_regcmp_op", {EQ, NE, GE, LT, LE, GT}},                             \
3217 {"extend_op", {SIGN_EXTEND, ZERO_EXTEND}},                              \
3218 {"cc_arithop", {AND, IOR, XOR}},                                        \
3219 {"cc_arithopn", {AND, IOR}},                                            \
3220 {"arith_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                            \
3221 {"arith_add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                        \
3222 {"arith11_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                          \
3223 {"arith10_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                          \
3224 {"arith_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},       \
3225 {"arith_double_add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},   \
3226 {"arith11_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},     \
3227 {"arith10_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},     \
3228 {"small_int", {CONST_INT}},                                             \
3229 {"small_int_or_double", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                     \
3230 {"uns_small_int", {CONST_INT}},                                         \
3231 {"uns_arith_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                        \
3232 {"clobbered_register", {REG}},                                          \
3233 {"input_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, MEM, CONST}},                \
3234 {"const64_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                         \
3235 {"const64_high_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},
3236
3237 /* The number of Pmode words for the setjmp buffer.  */
3238 #define JMP_BUF_SIZE 12
3239
3240 #define DONT_ACCESS_GBLS_AFTER_EPILOGUE (flag_pic)
3241