OSDN Git Service

* final.c (FIRST_INSN_ADDRESS): Remove.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "target.h"
51
52 /* Decide whether a function's arguments should be processed
53    from first to last or from last to first.
54
55    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
56    only if we have push insns.  */
57
58 #ifdef PUSH_ROUNDING
59
60 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
61 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
62 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
63 #endif
64 #endif
65
66 #endif
67
68 #ifndef STACK_PUSH_CODE
69 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
70 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
71 #else
72 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
73 #endif
74 #endif
75
76 /* Assume that case vectors are not pc-relative.  */
77 #ifndef CASE_VECTOR_PC_RELATIVE
78 #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 0
79 #endif
80
81 /* Convert defined/undefined to boolean.  */
82 #ifdef TARGET_MEM_FUNCTIONS
83 #undef TARGET_MEM_FUNCTIONS
84 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 1
85 #else
86 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS 0
87 #endif
88
89
90 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
91    around volatile memory references, and we are willing to
92    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
93    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
94    if it is used only once, instruction combination will produce
95    the same indirect address eventually.  */
96 int cse_not_expected;
97
98 /* Chain of pending expressions for PLACEHOLDER_EXPR to replace.  */
99 tree placeholder_list = 0;
100
101 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
102    be performed.  */
103 struct move_by_pieces
104 {
105   rtx to;
106   rtx to_addr;
107   int autinc_to;
108   int explicit_inc_to;
109   rtx from;
110   rtx from_addr;
111   int autinc_from;
112   int explicit_inc_from;
113   unsigned HOST_WIDE_INT len;
114   HOST_WIDE_INT offset;
115   int reverse;
116 };
117
118 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
119    be performed.  */
120
121 struct store_by_pieces
122 {
123   rtx to;
124   rtx to_addr;
125   int autinc_to;
126   int explicit_inc_to;
127   unsigned HOST_WIDE_INT len;
128   HOST_WIDE_INT offset;
129   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
130   void *constfundata;
131   int reverse;
132 };
133
134 static rtx enqueue_insn (rtx, rtx);
135 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
136                                                      unsigned int);
137 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                               struct move_by_pieces *);
139 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
140 static bool emit_block_move_via_movstr (rtx, rtx, rtx, unsigned);
141 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx);
142 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
143 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
144 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
145 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
146 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
147 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
148                                struct store_by_pieces *);
149 static bool clear_storage_via_clrstr (rtx, rtx, unsigned);
150 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx);
151 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
152 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
153 static rtx get_subtarget (rtx);
154 static int is_zeros_p (tree);
155 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
156                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
157                                      tree, tree, int, int);
158 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
159 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
160                         tree, enum machine_mode, int, tree, int);
161 static rtx var_rtx (tree);
162
163 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor (tree);
164 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_type (tree, tree);
165
166 static int is_aligning_offset (tree, tree);
167 static rtx expand_increment (tree, int, int);
168 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
169                              enum expand_modifier);
170 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
171 #ifdef PUSH_ROUNDING
172 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
173 #endif
174 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
175 static rtx const_vector_from_tree (tree);
176
177 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
178    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
179    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
180
181 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
182 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
183
184 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
185
186 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
187
188 /* If a memory-to-memory move would take MOVE_RATIO or more simple
189    move-instruction sequences, we will do a movstr or libcall instead.  */
190
191 #ifndef MOVE_RATIO
192 #if defined (HAVE_movstrqi) || defined (HAVE_movstrhi) || defined (HAVE_movstrsi) || defined (HAVE_movstrdi) || defined (HAVE_movstrti)
193 #define MOVE_RATIO 2
194 #else
195 /* If we are optimizing for space (-Os), cut down the default move ratio.  */
196 #define MOVE_RATIO (optimize_size ? 3 : 15)
197 #endif
198 #endif
199
200 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
201    to perform a structure copy.  */
202 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
203 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
204   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN) < (unsigned int) MOVE_RATIO)
205 #endif
206
207 /* If a clear memory operation would take CLEAR_RATIO or more simple
208    move-instruction sequences, we will do a clrstr or libcall instead.  */
209
210 #ifndef CLEAR_RATIO
211 #if defined (HAVE_clrstrqi) || defined (HAVE_clrstrhi) || defined (HAVE_clrstrsi) || defined (HAVE_clrstrdi) || defined (HAVE_clrstrti)
212 #define CLEAR_RATIO 2
213 #else
214 /* If we are optimizing for space, cut down the default clear ratio.  */
215 #define CLEAR_RATIO (optimize_size ? 3 : 15)
216 #endif
217 #endif
218
219 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
220    called to clear storage.  */
221 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
222 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
223   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN) < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
224 #endif
225
226 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
227    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
228    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
229 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
230 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN)  MOVE_BY_PIECES_P (SIZE, ALIGN)
231 #endif
232
233 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
234 enum insn_code movstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235
236 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
237 enum insn_code clrstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
238
239 /* These arrays record the insn_code of two different kinds of insns
240    to perform block compares.  */
241 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
242 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
243
244 /* Stack of EXPR_WITH_FILE_LOCATION nested expressions.  */
245 struct file_stack *expr_wfl_stack;
246
247 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
248
249 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
250 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
251 #endif
252 \f
253 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
254    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
255
256 void
257 init_expr_once (void)
258 {
259   rtx insn, pat;
260   enum machine_mode mode;
261   int num_clobbers;
262   rtx mem, mem1;
263   rtx reg;
264
265   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
266      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
267      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
268   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
269   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
270
271   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
272      useless RTL allocations.  */
273   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
274
275   insn = rtx_alloc (INSN);
276   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
277   PATTERN (insn) = pat;
278
279   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
280        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
281     {
282       int regno;
283
284       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
285       PUT_MODE (mem, mode);
286       PUT_MODE (mem1, mode);
287       PUT_MODE (reg, mode);
288
289       /* See if there is some register that can be used in this mode and
290          directly loaded or stored from memory.  */
291
292       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
293         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
294              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
295              regno++)
296           {
297             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
298               continue;
299
300             REGNO (reg) = regno;
301
302             SET_SRC (pat) = mem;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = mem1;
308             SET_DEST (pat) = reg;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_load[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316
317             SET_SRC (pat) = reg;
318             SET_DEST (pat) = mem1;
319             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
320               direct_store[(int) mode] = 1;
321           }
322     }
323
324   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
325
326   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
327        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
328     {
329       enum machine_mode srcmode;
330       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
331            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
332         {
333           enum insn_code ic;
334
335           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
336           if (ic == CODE_FOR_nothing)
337             continue;
338
339           PUT_MODE (mem, srcmode);
340
341           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
342             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
343         }
344     }
345 }
346
347 /* This is run at the start of compiling a function.  */
348
349 void
350 init_expr (void)
351 {
352   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
353 }
354
355 /* Small sanity check that the queue is empty at the end of a function.  */
356
357 void
358 finish_expr_for_function (void)
359 {
360   if (pending_chain)
361     abort ();
362 }
363 \f
364 /* Manage the queue of increment instructions to be output
365    for POSTINCREMENT_EXPR expressions, etc.  */
366
367 /* Queue up to increment (or change) VAR later.  BODY says how:
368    BODY should be the same thing you would pass to emit_insn
369    to increment right away.  It will go to emit_insn later on.
370
371    The value is a QUEUED expression to be used in place of VAR
372    where you want to guarantee the pre-incrementation value of VAR.  */
373
374 static rtx
375 enqueue_insn (rtx var, rtx body)
376 {
377   pending_chain = gen_rtx_QUEUED (GET_MODE (var), var, NULL_RTX, NULL_RTX,
378                                   body, pending_chain);
379   return pending_chain;
380 }
381
382 /* Use protect_from_queue to convert a QUEUED expression
383    into something that you can put immediately into an instruction.
384    If the queued incrementation has not happened yet,
385    protect_from_queue returns the variable itself.
386    If the incrementation has happened, protect_from_queue returns a temp
387    that contains a copy of the old value of the variable.
388
389    Any time an rtx which might possibly be a QUEUED is to be put
390    into an instruction, it must be passed through protect_from_queue first.
391    QUEUED expressions are not meaningful in instructions.
392
393    Do not pass a value through protect_from_queue and then hold
394    on to it for a while before putting it in an instruction!
395    If the queue is flushed in between, incorrect code will result.  */
396
397 rtx
398 protect_from_queue (rtx x, int modify)
399 {
400   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
401
402 #if 0  /* A QUEUED can hang around after the queue is forced out.  */
403   /* Shortcut for most common case.  */
404   if (pending_chain == 0)
405     return x;
406 #endif
407
408   if (code != QUEUED)
409     {
410       /* A special hack for read access to (MEM (QUEUED ...)) to facilitate
411          use of autoincrement.  Make a copy of the contents of the memory
412          location rather than a copy of the address, but not if the value is
413          of mode BLKmode.  Don't modify X in place since it might be
414          shared.  */
415       if (code == MEM && GET_MODE (x) != BLKmode
416           && GET_CODE (XEXP (x, 0)) == QUEUED && !modify)
417         {
418           rtx y = XEXP (x, 0);
419           rtx new = replace_equiv_address_nv (x, QUEUED_VAR (y));
420
421           if (QUEUED_INSN (y))
422             {
423               rtx temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (x));
424
425               emit_insn_before (gen_move_insn (temp, new),
426                                 QUEUED_INSN (y));
427               return temp;
428             }
429
430           /* Copy the address into a pseudo, so that the returned value
431              remains correct across calls to emit_queue.  */
432           return replace_equiv_address (new, copy_to_reg (XEXP (new, 0)));
433         }
434
435       /* Otherwise, recursively protect the subexpressions of all
436          the kinds of rtx's that can contain a QUEUED.  */
437       if (code == MEM)
438         {
439           rtx tem = protect_from_queue (XEXP (x, 0), 0);
440           if (tem != XEXP (x, 0))
441             {
442               x = copy_rtx (x);
443               XEXP (x, 0) = tem;
444             }
445         }
446       else if (code == PLUS || code == MULT)
447         {
448           rtx new0 = protect_from_queue (XEXP (x, 0), 0);
449           rtx new1 = protect_from_queue (XEXP (x, 1), 0);
450           if (new0 != XEXP (x, 0) || new1 != XEXP (x, 1))
451             {
452               x = copy_rtx (x);
453               XEXP (x, 0) = new0;
454               XEXP (x, 1) = new1;
455             }
456         }
457       return x;
458     }
459   /* If the increment has not happened, use the variable itself.  Copy it
460      into a new pseudo so that the value remains correct across calls to
461      emit_queue.  */
462   if (QUEUED_INSN (x) == 0)
463     return copy_to_reg (QUEUED_VAR (x));
464   /* If the increment has happened and a pre-increment copy exists,
465      use that copy.  */
466   if (QUEUED_COPY (x) != 0)
467     return QUEUED_COPY (x);
468   /* The increment has happened but we haven't set up a pre-increment copy.
469      Set one up now, and use it.  */
470   QUEUED_COPY (x) = gen_reg_rtx (GET_MODE (QUEUED_VAR (x)));
471   emit_insn_before (gen_move_insn (QUEUED_COPY (x), QUEUED_VAR (x)),
472                     QUEUED_INSN (x));
473   return QUEUED_COPY (x);
474 }
475
476 /* Return nonzero if X contains a QUEUED expression:
477    if it contains anything that will be altered by a queued increment.
478    We handle only combinations of MEM, PLUS, MINUS and MULT operators
479    since memory addresses generally contain only those.  */
480
481 int
482 queued_subexp_p (rtx x)
483 {
484   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
485   switch (code)
486     {
487     case QUEUED:
488       return 1;
489     case MEM:
490       return queued_subexp_p (XEXP (x, 0));
491     case MULT:
492     case PLUS:
493     case MINUS:
494       return (queued_subexp_p (XEXP (x, 0))
495               || queued_subexp_p (XEXP (x, 1)));
496     default:
497       return 0;
498     }
499 }
500
501 /* Perform all the pending incrementations.  */
502
503 void
504 emit_queue (void)
505 {
506   rtx p;
507   while ((p = pending_chain))
508     {
509       rtx body = QUEUED_BODY (p);
510
511       switch (GET_CODE (body))
512         {
513         case INSN:
514         case JUMP_INSN:
515         case CALL_INSN:
516         case CODE_LABEL:
517         case BARRIER:
518         case NOTE:
519           QUEUED_INSN (p) = body;
520           emit_insn (body);
521           break;
522
523 #ifdef ENABLE_CHECKING
524         case SEQUENCE:
525           abort ();
526           break;
527 #endif
528
529         default:
530           QUEUED_INSN (p) = emit_insn (body);
531           break;
532         }
533
534       pending_chain = QUEUED_NEXT (p);
535     }
536 }
537 \f
538 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
539    Both modes may be integer, or both may be floating.
540    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
541    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
542
543 void
544 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
545 {
546   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
547   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
548   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
549   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
550   enum insn_code code;
551   rtx libcall;
552
553   /* rtx code for making an equivalent value.  */
554   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
555                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
556
557   to = protect_from_queue (to, 1);
558   from = protect_from_queue (from, 0);
559
560   if (to_real != from_real)
561     abort ();
562
563   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
564      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
565      TO here.  */
566
567   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
568       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
569           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
570       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
571     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
572
573   if (GET_CODE (to) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to))
574     abort ();
575
576   if (to_mode == from_mode
577       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
578     {
579       emit_move_insn (to, from);
580       return;
581     }
582
583   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
584     {
585       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) != GET_MODE_BITSIZE (to_mode))
586         abort ();
587
588       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
589         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
590       else
591         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
592
593       emit_move_insn (to, from);
594       return;
595     }
596
597   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
598     {
599       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
600       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
601       return;
602     }
603
604   if (to_real)
605     {
606       rtx value, insns;
607       convert_optab tab;
608
609       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
610         tab = sext_optab;
611       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) > GET_MODE_PRECISION (to_mode))
612         tab = trunc_optab;
613       else
614         abort ();
615
616       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
617
618       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
619       if (code != CODE_FOR_nothing)
620         {
621           emit_unop_insn (code, to, from,
622                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
623           return;
624         }
625
626       /* Otherwise use a libcall.  */
627       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
628
629       if (!libcall)
630         /* This conversion is not implemented yet.  */
631         abort ();
632
633       start_sequence ();
634       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
635                                        1, from, from_mode);
636       insns = get_insns ();
637       end_sequence ();
638       emit_libcall_block (insns, to, value,
639                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
640                                                                        from)
641                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
642       return;
643     }
644
645   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
646   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
647      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
648   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
649     {
650       enum machine_mode full_mode
651         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
652
653       if (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
654           == CODE_FOR_nothing)
655         abort ();
656
657       if (full_mode != from_mode)
658         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
659       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
660                       to, from, UNKNOWN);
661       return;
662     }
663   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
664     {
665       enum machine_mode full_mode
666         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
667
668       if (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
669           == CODE_FOR_nothing)
670         abort ();
671
672       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
673                       to, from, UNKNOWN);
674       if (to_mode == full_mode)
675         return;
676
677       /* else proceed to integer conversions below */
678       from_mode = full_mode;
679     }
680
681   /* Now both modes are integers.  */
682
683   /* Handle expanding beyond a word.  */
684   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
685       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
686     {
687       rtx insns;
688       rtx lowpart;
689       rtx fill_value;
690       rtx lowfrom;
691       int i;
692       enum machine_mode lowpart_mode;
693       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
694
695       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
696       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
697           != CODE_FOR_nothing)
698         {
699           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
700              so that we always generate the same set of insns for
701              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
702              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
703           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
704             from = force_reg (from_mode, from);
705           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
706           return;
707         }
708       /* Next, try converting via full word.  */
709       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
710                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
711                    != CODE_FOR_nothing))
712         {
713           if (GET_CODE (to) == REG)
714             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
715           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
716           emit_unop_insn (code, to,
717                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
718           return;
719         }
720
721       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
722       start_sequence ();
723
724       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
725          that the source does not overlap the target.  */
726
727       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
728         from = force_reg (from_mode, from);
729
730       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
731       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
732         lowpart_mode = word_mode;
733       else
734         lowpart_mode = from_mode;
735
736       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
737
738       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
739       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
740
741       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
742       if (unsignedp)
743         fill_value = const0_rtx;
744       else
745         {
746 #ifdef HAVE_slt
747           if (HAVE_slt
748               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
749               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
750             {
751               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
752                              lowpart_mode, 0);
753               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
754               emit_insn (gen_slt (fill_value));
755             }
756           else
757 #endif
758             {
759               fill_value
760                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
761                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
762                                 NULL_RTX, 0);
763               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
764             }
765         }
766
767       /* Fill the remaining words.  */
768       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
769         {
770           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
771           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
772
773           if (subword == 0)
774             abort ();
775
776           if (fill_value != subword)
777             emit_move_insn (subword, fill_value);
778         }
779
780       insns = get_insns ();
781       end_sequence ();
782
783       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
784                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
785       return;
786     }
787
788   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
789   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
790       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
791     {
792       if (!((GET_CODE (from) == MEM
793              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
794              && direct_load[(int) to_mode]
795              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
796             || GET_CODE (from) == REG
797             || GET_CODE (from) == SUBREG))
798         from = force_reg (from_mode, from);
799       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
800       return;
801     }
802
803   /* Now follow all the conversions between integers
804      no more than a word long.  */
805
806   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
807   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
808       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
809                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
810     {
811       if (!((GET_CODE (from) == MEM
812              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
813              && direct_load[(int) to_mode]
814              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
815             || GET_CODE (from) == REG
816             || GET_CODE (from) == SUBREG))
817         from = force_reg (from_mode, from);
818       if (GET_CODE (from) == REG && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
819           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
820         from = copy_to_reg (from);
821       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
822       return;
823     }
824
825   /* Handle extension.  */
826   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
827     {
828       /* Convert directly if that works.  */
829       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
830           != CODE_FOR_nothing)
831         {
832           if (flag_force_mem)
833             from = force_not_mem (from);
834
835           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
836           return;
837         }
838       else
839         {
840           enum machine_mode intermediate;
841           rtx tmp;
842           tree shift_amount;
843
844           /* Search for a mode to convert via.  */
845           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
846                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
847             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
848                   != CODE_FOR_nothing)
849                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
850                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
851                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
852                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
853                     != CODE_FOR_nothing))
854               {
855                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
856                                                    unsignedp), unsignedp);
857                 return;
858               }
859
860           /* No suitable intermediate mode.
861              Generate what we need with shifts.  */
862           shift_amount = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
863                                       - GET_MODE_BITSIZE (from_mode), 0);
864           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
865           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
866                               to, unsignedp);
867           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
868                               to, unsignedp);
869           if (tmp != to)
870             emit_move_insn (to, tmp);
871           return;
872         }
873     }
874
875   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
876   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
877     {
878       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
879                       to, from, UNKNOWN);
880       return;
881     }
882
883   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
884      the things that couldn't be truncated directly,
885      and for which there was no special instruction.
886
887      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
888      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
889      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
890   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
891     {
892       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
893       emit_move_insn (to, temp);
894       return;
895     }
896
897   /* Mode combination is not recognized.  */
898   abort ();
899 }
900
901 /* Return an rtx for a value that would result
902    from converting X to mode MODE.
903    Both X and MODE may be floating, or both integer.
904    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
905    This can be done by referring to a part of X in place
906    or by copying to a new temporary with conversion.
907
908    This function *must not* call protect_from_queue
909    except when putting X into an insn (in which case convert_move does it).  */
910
911 rtx
912 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
913 {
914   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
915 }
916
917 /* Return an rtx for a value that would result
918    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
919    Both modes may be floating, or both integer.
920    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
921
922    This can be done by referring to a part of X in place
923    or by copying to a new temporary with conversion.
924
925    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.
926
927    This function *must not* call protect_from_queue
928    except when putting X into an insn (in which case convert_move does it).  */
929
930 rtx
931 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
932 {
933   rtx temp;
934
935   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
936      the required extension, strip it.  */
937
938   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
939       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
940       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
941     x = gen_lowpart (mode, x);
942
943   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
944     oldmode = GET_MODE (x);
945
946   if (mode == oldmode)
947     return x;
948
949   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
950      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
951      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
952      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
953      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
954
955   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
956       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
957       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
958     {
959       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
960
961       if (oldmode != VOIDmode
962           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
963         {
964           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
965
966           /* We need to zero extend VAL.  */
967           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
968         }
969
970       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
971     }
972
973   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
974      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
975      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
976      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
977
978   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
979        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
980       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
981           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
982           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
983               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
984                   && ((GET_CODE (x) == MEM && ! MEM_VOLATILE_P (x)
985                        && direct_load[(int) mode])
986                       || (GET_CODE (x) == REG
987                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
988                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
989                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
990                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
991     {
992       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
993          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
994          the case, but it's the best we can do.  */
995       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
996           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
997         {
998           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
999           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
1000
1001           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
1002              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
1003           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
1004           if (! unsignedp
1005               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
1006             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
1007
1008           return gen_int_mode (val, mode);
1009         }
1010
1011       return gen_lowpart (mode, x);
1012     }
1013
1014   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
1015      subreg operation.  */
1016   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
1017     {
1018       if (GET_MODE_BITSIZE (mode) != GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
1019         abort ();
1020       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
1021     }
1022
1023   temp = gen_reg_rtx (mode);
1024   convert_move (temp, x, unsignedp);
1025   return temp;
1026 }
1027 \f
1028 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
1029    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
1030    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
1031    for an immediate constant.  */
1032
1033 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
1034
1035 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
1036    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
1037    succeed.  */
1038
1039 int
1040 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
1041                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1042 {
1043   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
1044 }
1045
1046 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
1047    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).  The caller must pass FROM
1048    and TO through protect_from_queue before calling.
1049
1050    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
1051    used to push FROM to the stack.
1052
1053    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
1054
1055    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
1056    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
1057    stpcpy.  */
1058
1059 rtx
1060 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
1061                 unsigned int align, int endp)
1062 {
1063   struct move_by_pieces data;
1064   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
1065   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
1066   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
1067   enum insn_code icode;
1068
1069   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
1070
1071   data.offset = 0;
1072   data.from_addr = from_addr;
1073   if (to)
1074     {
1075       to_addr = XEXP (to, 0);
1076       data.to = to;
1077       data.autinc_to
1078         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
1079            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
1080       data.reverse
1081         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
1082     }
1083   else
1084     {
1085       to_addr = NULL_RTX;
1086       data.to = NULL_RTX;
1087       data.autinc_to = 1;
1088 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
1089       data.reverse = 1;
1090 #else
1091       data.reverse = 0;
1092 #endif
1093     }
1094   data.to_addr = to_addr;
1095   data.from = from;
1096   data.autinc_from
1097     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
1098        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
1099        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
1100
1101   data.explicit_inc_from = 0;
1102   data.explicit_inc_to = 0;
1103   if (data.reverse) data.offset = len;
1104   data.len = len;
1105
1106   /* If copying requires more than two move insns,
1107      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
1108      and use post-increment if available.  */
1109   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
1110       && move_by_pieces_ninsns (len, align) > 2)
1111     {
1112       /* Find the mode of the largest move...  */
1113       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1114            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1115         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1116           mode = tmode;
1117
1118       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
1119         {
1120           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
1121           data.autinc_from = 1;
1122           data.explicit_inc_from = -1;
1123         }
1124       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
1125         {
1126           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
1127           data.autinc_from = 1;
1128           data.explicit_inc_from = 1;
1129         }
1130       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
1131         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
1132       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
1133         {
1134           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
1135           data.autinc_to = 1;
1136           data.explicit_inc_to = -1;
1137         }
1138       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
1139         {
1140           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
1141           data.autinc_to = 1;
1142           data.explicit_inc_to = 1;
1143         }
1144       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
1145         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
1146     }
1147
1148   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
1149       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
1150     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
1151
1152   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
1153      successively smaller modes.  */
1154
1155   while (max_size > 1)
1156     {
1157       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1158            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1159         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1160           mode = tmode;
1161
1162       if (mode == VOIDmode)
1163         break;
1164
1165       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1166       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1167         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
1168
1169       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1170     }
1171
1172   /* The code above should have handled everything.  */
1173   if (data.len > 0)
1174     abort ();
1175
1176   if (endp)
1177     {
1178       rtx to1;
1179
1180       if (data.reverse)
1181         abort ();
1182       if (data.autinc_to)
1183         {
1184           if (endp == 2)
1185             {
1186               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1187                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1188               else
1189                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1190                                                                 -1));
1191             }
1192           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1193                                            data.offset);
1194         }
1195       else
1196         {
1197           if (endp == 2)
1198             --data.offset;
1199           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1200         }
1201       return to1;
1202     }
1203   else
1204     return data.to;
1205 }
1206
1207 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1208    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1209
1210 static unsigned HOST_WIDE_INT
1211 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align)
1212 {
1213   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1214   unsigned HOST_WIDE_INT max_size = MOVE_MAX + 1;
1215
1216   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
1217       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
1218     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
1219
1220   while (max_size > 1)
1221     {
1222       enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
1223       enum insn_code icode;
1224
1225       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1226            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1227         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1228           mode = tmode;
1229
1230       if (mode == VOIDmode)
1231         break;
1232
1233       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1234       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1235         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1236
1237       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1238     }
1239
1240   if (l)
1241     abort ();
1242   return n_insns;
1243 }
1244
1245 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1246    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1247    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1248
1249 static void
1250 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1251                   struct move_by_pieces *data)
1252 {
1253   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1254   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1255
1256   while (data->len >= size)
1257     {
1258       if (data->reverse)
1259         data->offset -= size;
1260
1261       if (data->to)
1262         {
1263           if (data->autinc_to)
1264             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1265                                              data->offset);
1266           else
1267             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1268         }
1269
1270       if (data->autinc_from)
1271         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1272                                            data->offset);
1273       else
1274         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1275
1276       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1277         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1278                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1279       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1280         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1281                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1282
1283       if (data->to)
1284         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1285       else
1286         {
1287 #ifdef PUSH_ROUNDING
1288           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1289 #else
1290           abort ();
1291 #endif
1292         }
1293
1294       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1295         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1296       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1297         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1298
1299       if (! data->reverse)
1300         data->offset += size;
1301
1302       data->len -= size;
1303     }
1304 }
1305 \f
1306 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1307    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1308    or with a library call.
1309
1310    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1311    SIZE is an rtx that says how long they are.
1312    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1313    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1314
1315    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1316    0 otherwise.  */
1317
1318 rtx
1319 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1320 {
1321   bool may_use_call;
1322   rtx retval = 0;
1323   unsigned int align;
1324
1325   switch (method)
1326     {
1327     case BLOCK_OP_NORMAL:
1328       may_use_call = true;
1329       break;
1330
1331     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1332       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1333
1334       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1335          to force it to pop the arguments right away.  */
1336       NO_DEFER_POP;
1337       break;
1338
1339     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1340       may_use_call = false;
1341       break;
1342
1343     default:
1344       abort ();
1345     }
1346
1347   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1348
1349   if (GET_MODE (x) != BLKmode)
1350     abort ();
1351   if (GET_MODE (y) != BLKmode)
1352     abort ();
1353
1354   x = protect_from_queue (x, 1);
1355   y = protect_from_queue (y, 0);
1356   size = protect_from_queue (size, 0);
1357
1358   if (GET_CODE (x) != MEM)
1359     abort ();
1360   if (GET_CODE (y) != MEM)
1361     abort ();
1362   if (size == 0)
1363     abort ();
1364
1365   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1366      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1367   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1368     {
1369       if (INTVAL (size) == 0)
1370         return 0;
1371
1372       x = shallow_copy_rtx (x);
1373       y = shallow_copy_rtx (y);
1374       set_mem_size (x, size);
1375       set_mem_size (y, size);
1376     }
1377
1378   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1379     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1380   else if (emit_block_move_via_movstr (x, y, size, align))
1381     ;
1382   else if (may_use_call)
1383     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1384   else
1385     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1386
1387   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1388     OK_DEFER_POP;
1389
1390   return retval;
1391 }
1392
1393 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1394    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1395    already been placed on the stack.  */
1396
1397 static bool
1398 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1399 {
1400   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1401   if (PUSH_ARGS)
1402     return true;
1403
1404   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1405      an outgoing argument.  */
1406 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1407   {
1408     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1409     (void) fn;
1410     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1411       return false;
1412   }
1413 #endif
1414
1415   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1416      argument.  */
1417   {
1418     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1419     tree fn, arg;
1420
1421     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1422     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0);
1423
1424     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1425     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1426       {
1427         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1428         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1429         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1430           return false;
1431 #ifdef FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS
1432         if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode,
1433                                         NULL_TREE, 1))
1434           return false;
1435 #endif
1436         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1437       }
1438   }
1439   return true;
1440 }
1441
1442 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movstr pattern;
1443    return true if successful.  */
1444
1445 static bool
1446 emit_block_move_via_movstr (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align)
1447 {
1448   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1449   enum machine_mode mode;
1450
1451   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1452   volatile_ok = 1;
1453
1454   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1455      including more than one in the machine description unless
1456      the more limited one has some advantage.  */
1457
1458   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1459        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1460     {
1461       enum insn_code code = movstr_optab[(int) mode];
1462       insn_operand_predicate_fn pred;
1463
1464       if (code != CODE_FOR_nothing
1465           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1466              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1467              returned by the macro, it will definitely be less than the
1468              actual mode mask.  */
1469           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1470                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1471                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1472               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1473           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1474               || (*pred) (x, BLKmode))
1475           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1476               || (*pred) (y, BLKmode))
1477           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1478               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1479         {
1480           rtx op2;
1481           rtx last = get_last_insn ();
1482           rtx pat;
1483
1484           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1485           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1486           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1487             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1488
1489           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1490              nice if there were some way to inform the backend, so
1491              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1492              emitting the libcall would be more efficient.  */
1493
1494           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1495           if (pat)
1496             {
1497               emit_insn (pat);
1498               volatile_ok = 0;
1499               return true;
1500             }
1501           else
1502             delete_insns_since (last);
1503         }
1504     }
1505
1506   volatile_ok = 0;
1507   return false;
1508 }
1509
1510 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy or bcopy.
1511    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1512
1513 static rtx
1514 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size)
1515 {
1516   rtx dst_addr, src_addr;
1517   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1518   enum machine_mode size_mode;
1519   rtx retval;
1520
1521   /* DST, SRC, or SIZE may have been passed through protect_from_queue.
1522
1523      It is unsafe to save the value generated by protect_from_queue and reuse
1524      it later.  Consider what happens if emit_queue is called before the
1525      return value from protect_from_queue is used.
1526
1527      Expansion of the CALL_EXPR below will call emit_queue before we are
1528      finished emitting RTL for argument setup.  So if we are not careful we
1529      could get the wrong value for an argument.
1530
1531      To avoid this problem we go ahead and emit code to copy the addresses of
1532      DST and SRC and SIZE into new pseudos.  We can then place those new
1533      pseudos into an RTL_EXPR and use them later, even after a call to
1534      emit_queue.
1535
1536      Note this is not strictly needed for library calls since they do not call
1537      emit_queue before loading their arguments.  However, we may need to have
1538      library calls call emit_queue in the future since failing to do so could
1539      cause problems for targets which define SMALL_REGISTER_CLASSES and pass
1540      arguments in registers.  */
1541
1542   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1543   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1544
1545   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1546   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1547
1548   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1549   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1550
1551   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1552     size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1553   else
1554     size_mode = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
1555
1556   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1557   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1558
1559   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1560      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1561      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1562      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1563      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.
1564
1565      For convenience, we generate the call to bcopy this way as well.  */
1566
1567   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1568     size_tree = make_tree (sizetype, size);
1569   else
1570     size_tree = make_tree (unsigned_type_node, size);
1571
1572   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1573   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1574   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1575     {
1576       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1577       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1578     }
1579   else
1580     {
1581       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1582       arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1583     }
1584
1585   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1586   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1587   call_expr = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1588                      call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1589
1590   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1591
1592   /* If we are initializing a readonly value, show the above call clobbered
1593      it. Otherwise, a load from it may erroneously be hoisted from a loop, or
1594      the delay slot scheduler might overlook conflicts and take nasty
1595      decisions.  */
1596   if (RTX_UNCHANGING_P (dst))
1597     add_function_usage_to
1598       (last_call_insn (), gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
1599                                              gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, dst),
1600                                              NULL_RTX));
1601
1602   return TARGET_MEM_FUNCTIONS ? retval : NULL_RTX;
1603 }
1604
1605 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1606    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1607    is true, we call assemble_external.  */
1608
1609 static GTY(()) tree block_move_fn;
1610
1611 void
1612 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1613 {
1614   if (!block_move_fn)
1615     {
1616       tree args, fn;
1617
1618       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
1619         {
1620           fn = get_identifier ("memcpy");
1621           args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1622                                            const_ptr_type_node, sizetype,
1623                                            NULL_TREE);
1624         }
1625       else
1626         {
1627           fn = get_identifier ("bcopy");
1628           args = build_function_type_list (void_type_node, const_ptr_type_node,
1629                                            ptr_type_node, unsigned_type_node,
1630                                            NULL_TREE);
1631         }
1632
1633       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1634       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1635       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1636       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1637       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1638
1639       block_move_fn = fn;
1640     }
1641
1642   if (asmspec)
1643     {
1644       SET_DECL_RTL (block_move_fn, NULL_RTX);
1645       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (block_move_fn, get_identifier (asmspec));
1646     }
1647 }
1648
1649 static tree
1650 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1651 {
1652   static bool emitted_extern;
1653
1654   if (!block_move_fn)
1655     init_block_move_fn (NULL);
1656
1657   if (for_call && !emitted_extern)
1658     {
1659       emitted_extern = true;
1660       make_decl_rtl (block_move_fn, NULL);
1661       assemble_external (block_move_fn);
1662     }
1663
1664   return block_move_fn;
1665 }
1666
1667 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1668    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1669 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1670
1671 static void
1672 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1673                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1674 {
1675   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1676   enum machine_mode iter_mode;
1677
1678   iter_mode = GET_MODE (size);
1679   if (iter_mode == VOIDmode)
1680     iter_mode = word_mode;
1681
1682   top_label = gen_label_rtx ();
1683   cmp_label = gen_label_rtx ();
1684   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1685
1686   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1687
1688   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1689   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1690   do_pending_stack_adjust ();
1691
1692   emit_note (NOTE_INSN_LOOP_BEG);
1693
1694   emit_jump (cmp_label);
1695   emit_label (top_label);
1696
1697   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1698   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1699   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1700   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1701   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1702
1703   emit_move_insn (x, y);
1704
1705   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1706                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1707   if (tmp != iter)
1708     emit_move_insn (iter, tmp);
1709
1710   emit_note (NOTE_INSN_LOOP_CONT);
1711   emit_label (cmp_label);
1712
1713   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1714                            true, top_label);
1715
1716   emit_note (NOTE_INSN_LOOP_END);
1717 }
1718 \f
1719 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1720    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1721
1722 void
1723 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1724 {
1725   int i;
1726 #ifdef HAVE_load_multiple
1727   rtx pat;
1728   rtx last;
1729 #endif
1730
1731   if (nregs == 0)
1732     return;
1733
1734   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1735     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1736
1737   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1738 #ifdef HAVE_load_multiple
1739   if (HAVE_load_multiple)
1740     {
1741       last = get_last_insn ();
1742       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1743                                GEN_INT (nregs));
1744       if (pat)
1745         {
1746           emit_insn (pat);
1747           return;
1748         }
1749       else
1750         delete_insns_since (last);
1751     }
1752 #endif
1753
1754   for (i = 0; i < nregs; i++)
1755     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1756                     operand_subword_force (x, i, mode));
1757 }
1758
1759 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1760    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1761
1762 void
1763 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1764 {
1765   int i;
1766
1767   if (nregs == 0)
1768     return;
1769
1770   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1771 #ifdef HAVE_store_multiple
1772   if (HAVE_store_multiple)
1773     {
1774       rtx last = get_last_insn ();
1775       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1776                                     GEN_INT (nregs));
1777       if (pat)
1778         {
1779           emit_insn (pat);
1780           return;
1781         }
1782       else
1783         delete_insns_since (last);
1784     }
1785 #endif
1786
1787   for (i = 0; i < nregs; i++)
1788     {
1789       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1790
1791       if (tem == 0)
1792         abort ();
1793
1794       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1795     }
1796 }
1797
1798 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1799    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1800    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1801    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1802    The new set has the same modes as the original set.  */
1803
1804 rtx
1805 gen_group_rtx (rtx orig)
1806 {
1807   int i, length;
1808   rtx *tmps;
1809
1810   if (GET_CODE (orig) != PARALLEL)
1811     abort ();
1812
1813   length = XVECLEN (orig, 0);
1814   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1815
1816   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1817   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1818
1819   if (i)
1820     tmps[0] = 0;
1821
1822   for (; i < length; i++)
1823     {
1824       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1825       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1826
1827       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1828     }
1829
1830   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1831 }
1832
1833 /* Emit code to move a block ORIG_SRC of type TYPE to a block DST,
1834    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1835    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1836    if not known.  */
1837
1838 void
1839 emit_group_load (rtx dst, rtx orig_src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1840 {
1841   rtx *tmps, src;
1842   int start, i;
1843
1844   if (GET_CODE (dst) != PARALLEL)
1845     abort ();
1846
1847   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1848      both on the stack and in registers.  */
1849   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1850     start = 0;
1851   else
1852     start = 1;
1853
1854   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1855
1856   /* Process the pieces.  */
1857   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1858     {
1859       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1860       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1861       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1862       int shift = 0;
1863
1864       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1865       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1866         {
1867           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1868              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1869           if (
1870 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1871               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1872               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1873 #else
1874               BYTES_BIG_ENDIAN
1875 #endif
1876               )
1877             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1878           bytelen = ssize - bytepos;
1879           if (bytelen <= 0)
1880             abort ();
1881         }
1882
1883       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1884          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1885          be loaded directly into the destination.  */
1886       src = orig_src;
1887       if (GET_CODE (orig_src) != MEM
1888           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1889               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1890                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1891         {
1892           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1893             src = gen_reg_rtx (mode);
1894           else
1895             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1896
1897           emit_move_insn (src, orig_src);
1898         }
1899
1900       /* Optimize the access just a bit.  */
1901       if (GET_CODE (src) == MEM
1902           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1903               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1904           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1905           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1906         {
1907           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1908           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1909         }
1910       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1911         {
1912           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1913           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1914
1915           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1916               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1917             {
1918               /* The following assumes that the concatenated objects all
1919                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1920                  can be used to determine the object and the bit field
1921                  to be extracted.  */
1922               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1923               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1924                   && (GET_CODE (tmps[i]) != REG || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1925                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1926                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1927                                              1, NULL_RTX, mode, mode, ssize);
1928             }
1929           else if (bytepos == 0)
1930             {
1931               rtx mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1932               emit_move_insn (mem, src);
1933               tmps[i] = adjust_address (mem, mode, 0);
1934             }
1935           else
1936             abort ();
1937         }
1938       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1939          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1940          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1941       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1942                && GET_CODE (src) == REG)
1943         {
1944           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1945           rtx mem;
1946
1947           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1948           emit_move_insn (mem, src);
1949           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1950         }
1951       else if (CONSTANT_P (src)
1952                || (GET_CODE (src) == REG && GET_MODE (src) == mode))
1953         tmps[i] = src;
1954       else
1955         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1956                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1957                                      mode, mode, ssize);
1958
1959       if (shift)
1960         expand_binop (mode, ashl_optab, tmps[i], GEN_INT (shift),
1961                       tmps[i], 0, OPTAB_WIDEN);
1962     }
1963
1964   emit_queue ();
1965
1966   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1967   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1968     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0), tmps[i]);
1969 }
1970
1971 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1972    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1973
1974 void
1975 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1976 {
1977   int i;
1978
1979   if (GET_CODE (src) != PARALLEL
1980       || GET_CODE (dst) != PARALLEL
1981       || XVECLEN (src, 0) != XVECLEN (dst, 0))
1982     abort ();
1983
1984   /* Skip first entry if NULL.  */
1985   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1986     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1987                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1988 }
1989
1990 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1991    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1992    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1993    known.  */
1994
1995 void
1996 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1997 {
1998   rtx *tmps, dst;
1999   int start, i;
2000
2001   if (GET_CODE (src) != PARALLEL)
2002     abort ();
2003
2004   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
2005      both on the stack and in registers.  */
2006   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
2007     start = 0;
2008   else
2009     start = 1;
2010
2011   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
2012
2013   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
2014   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2015     {
2016       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
2017       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
2018       emit_move_insn (tmps[i], reg);
2019     }
2020   emit_queue ();
2021
2022   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
2023      from strange tricks we might play.  */
2024   dst = orig_dst;
2025   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
2026     {
2027       rtx temp;
2028
2029       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
2030          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
2031          so no action is necessary.  */
2032       if (rtx_equal_p (dst, src))
2033         return;
2034
2035       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
2036          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
2037          the temporary.  */
2038
2039       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
2040       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
2041       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
2042       return;
2043     }
2044   else if (GET_CODE (dst) != MEM && GET_CODE (dst) != CONCAT)
2045     {
2046       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
2047       /* Make life a bit easier for combine.  */
2048       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
2049     }
2050
2051   /* Process the pieces.  */
2052   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
2053     {
2054       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2055       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2056       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2057       rtx dest = dst;
2058
2059       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2060       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2061         {
2062           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2063              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2064           if (
2065 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2066               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2067               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2068 #else
2069               BYTES_BIG_ENDIAN
2070 #endif
2071               )
2072             {
2073               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2074               expand_binop (mode, ashr_optab, tmps[i], GEN_INT (shift),
2075                             tmps[i], 0, OPTAB_WIDEN);
2076             }
2077           bytelen = ssize - bytepos;
2078         }
2079
2080       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2081         {
2082           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2083             dest = XEXP (dst, 0);
2084           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2085             {
2086               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2087               dest = XEXP (dst, 1);
2088             }
2089           else if (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0))
2090             {
2091               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
2092                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
2093               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
2094                               tmps[i]);
2095               dst = dest;
2096               break;
2097             }
2098           else
2099             abort ();
2100         }
2101
2102       /* Optimize the access just a bit.  */
2103       if (GET_CODE (dest) == MEM
2104           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2105               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2106           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2107           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2108         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2109       else
2110         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2111                          mode, tmps[i], ssize);
2112     }
2113
2114   emit_queue ();
2115
2116   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2117   if (orig_dst != dst)
2118     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2119 }
2120
2121 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2122    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2123    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2124
2125    The purpose of this routine is to handle functions that return
2126    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2127    want to return all small structures in registers regardless of the
2128    structure's alignment.  */
2129
2130 rtx
2131 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2132 {
2133   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2134   rtx src = NULL, dst = NULL;
2135   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2136   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2137
2138   if (tgtblk == 0)
2139     {
2140       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2141                                                   (TYPE_QUALS (type)
2142                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2143                             0, 1, 1);
2144       preserve_temp_slots (tgtblk);
2145     }
2146
2147   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2148      into a new pseudo which is a full word.  */
2149
2150   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2151       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2152     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TREE_UNSIGNED (type));
2153
2154   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2155      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2156      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2157
2158      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2159      the register, which translates to right padding on little-endian
2160      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2161      holds if the structure is returned at the most significant
2162      end of the register.  */
2163   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2164       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2165           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2166           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2167     padding_correction
2168       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2169
2170   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
2171
2172      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2173      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2174      time.  */
2175   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2176        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2177        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2178     {
2179       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2180          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2181          (the first time through).  */
2182       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2183           || xbitpos == padding_correction)
2184         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2185                                      GET_MODE (srcreg));
2186
2187       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2188          a word boundary.  */
2189       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2190         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2191
2192       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2193          xbitpos for the destination store (left justified).  */
2194       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
2195                        extract_bit_field (src, bitsize,
2196                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2197                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode,
2198                                           BITS_PER_WORD),
2199                        BITS_PER_WORD);
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   if (GET_CODE (reg) != REG
2212       || REGNO (reg) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2213     abort ();
2214
2215   *call_fusage
2216     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2217                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2218 }
2219
2220 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2221    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2222
2223 void
2224 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2225 {
2226   int i;
2227
2228   if (regno + nregs > FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2229     abort ();
2230
2231   for (i = 0; i < nregs; i++)
2232     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2233 }
2234
2235 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2236    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2237    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2238
2239 void
2240 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2241 {
2242   int i;
2243
2244   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2245     {
2246       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2247
2248       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2249          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2250          partially on the stack and partially in registers.  */
2251       if (reg != 0 && GET_CODE (reg) == REG)
2252         use_reg (call_fusage, reg);
2253     }
2254 }
2255 \f
2256
2257 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2258    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2259    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2260    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
2261    call to store_by_pieces should succeed.  */
2262
2263 int
2264 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2265                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2266                      void *constfundata, unsigned int align)
2267 {
2268   unsigned HOST_WIDE_INT max_size, l;
2269   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2270   enum machine_mode mode, tmode;
2271   enum insn_code icode;
2272   int reverse;
2273   rtx cst;
2274
2275   if (len == 0)
2276     return 1;
2277
2278   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2279     return 0;
2280
2281   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
2282       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
2283     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
2284
2285   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2286      successively smaller modes.  */
2287
2288   for (reverse = 0;
2289        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2290        reverse++)
2291     {
2292       l = len;
2293       mode = VOIDmode;
2294       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2295       while (max_size > 1)
2296         {
2297           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2298                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2299             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2300               mode = tmode;
2301
2302           if (mode == VOIDmode)
2303             break;
2304
2305           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2306           if (icode != CODE_FOR_nothing
2307               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2308             {
2309               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2310
2311               while (l >= size)
2312                 {
2313                   if (reverse)
2314                     offset -= size;
2315
2316                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2317                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2318                     return 0;
2319
2320                   if (!reverse)
2321                     offset += size;
2322
2323                   l -= size;
2324                 }
2325             }
2326
2327           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2328         }
2329
2330       /* The code above should have handled everything.  */
2331       if (l != 0)
2332         abort ();
2333     }
2334
2335   return 1;
2336 }
2337
2338 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2339    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2340    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2341    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2342    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2343    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2344    stpcpy.  */
2345
2346 rtx
2347 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2348                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2349                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2350 {
2351   struct store_by_pieces data;
2352
2353   if (len == 0)
2354     {
2355       if (endp == 2)
2356         abort ();
2357       return to;
2358     }
2359
2360   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2361     abort ();
2362   to = protect_from_queue (to, 1);
2363   data.constfun = constfun;
2364   data.constfundata = constfundata;
2365   data.len = len;
2366   data.to = to;
2367   store_by_pieces_1 (&data, align);
2368   if (endp)
2369     {
2370       rtx to1;
2371
2372       if (data.reverse)
2373         abort ();
2374       if (data.autinc_to)
2375         {
2376           if (endp == 2)
2377             {
2378               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2379                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2380               else
2381                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2382                                                                 -1));
2383             }
2384           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2385                                            data.offset);
2386         }
2387       else
2388         {
2389           if (endp == 2)
2390             --data.offset;
2391           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2392         }
2393       return to1;
2394     }
2395   else
2396     return data.to;
2397 }
2398
2399 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2400    rtx with BLKmode).  The caller must pass TO through protect_from_queue
2401    before calling. ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2402
2403 static void
2404 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2405 {
2406   struct store_by_pieces data;
2407
2408   if (len == 0)
2409     return;
2410
2411   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2412   data.constfundata = NULL;
2413   data.len = len;
2414   data.to = to;
2415   store_by_pieces_1 (&data, align);
2416 }
2417
2418 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2419    Return const0_rtx unconditionally.  */
2420
2421 static rtx
2422 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2423                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2424                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2425 {
2426   return const0_rtx;
2427 }
2428
2429 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2430    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2431    rtx with BLKmode).  The caller must pass TO through protect_from_queue
2432    before calling.  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2436                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2437 {
2438   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2439   unsigned HOST_WIDE_INT max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2440   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2441   enum insn_code icode;
2442
2443   data->offset = 0;
2444   data->to_addr = to_addr;
2445   data->autinc_to
2446     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2447        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2448
2449   data->explicit_inc_to = 0;
2450   data->reverse
2451     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2452   if (data->reverse)
2453     data->offset = data->len;
2454
2455   /* If storing requires more than two move insns,
2456      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2457      and use post-increment if available.  */
2458   if (!data->autinc_to
2459       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align) > 2)
2460     {
2461       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2462       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2463            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2464         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2465           mode = tmode;
2466
2467       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2468         {
2469           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2470           data->autinc_to = 1;
2471           data->explicit_inc_to = -1;
2472         }
2473
2474       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2475           && ! data->autinc_to)
2476         {
2477           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2478           data->autinc_to = 1;
2479           data->explicit_inc_to = 1;
2480         }
2481
2482       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2483         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2484     }
2485
2486   if (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align)
2487       || align > MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT || align >= BIGGEST_ALIGNMENT)
2488     align = MOVE_MAX * BITS_PER_UNIT;
2489
2490   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2491      successively smaller modes.  */
2492
2493   while (max_size > 1)
2494     {
2495       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2496            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2497         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2498           mode = tmode;
2499
2500       if (mode == VOIDmode)
2501         break;
2502
2503       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2504       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2505         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2506
2507       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2508     }
2509
2510   /* The code above should have handled everything.  */
2511   if (data->len != 0)
2512     abort ();
2513 }
2514
2515 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2516    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2517    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2518
2519 static void
2520 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2521                    struct store_by_pieces *data)
2522 {
2523   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2524   rtx to1, cst;
2525
2526   while (data->len >= size)
2527     {
2528       if (data->reverse)
2529         data->offset -= size;
2530
2531       if (data->autinc_to)
2532         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2533                                          data->offset);
2534       else
2535         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2536
2537       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2538         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2539                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2540
2541       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2542       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2543
2544       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2545         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2546
2547       if (! data->reverse)
2548         data->offset += size;
2549
2550       data->len -= size;
2551     }
2552 }
2553 \f
2554 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2555    its length in bytes.  */
2556
2557 rtx
2558 clear_storage (rtx object, rtx size)
2559 {
2560   rtx retval = 0;
2561   unsigned int align = (GET_CODE (object) == MEM ? MEM_ALIGN (object)
2562                         : GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (object)));
2563
2564   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2565      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2566   if (GET_MODE (object) != BLKmode
2567       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2568       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (object)))
2569     emit_move_insn (object, CONST0_RTX (GET_MODE (object)));
2570   else
2571     {
2572       object = protect_from_queue (object, 1);
2573       size = protect_from_queue (size, 0);
2574
2575       if (size == const0_rtx)
2576         ;
2577       else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2578           && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2579         clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2580       else if (clear_storage_via_clrstr (object, size, align))
2581         ;
2582       else
2583         retval = clear_storage_via_libcall (object, size);
2584     }
2585
2586   return retval;
2587 }
2588
2589 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrstr pattern;
2590    return true if successful.  */
2591
2592 static bool
2593 clear_storage_via_clrstr (rtx object, rtx size, unsigned int align)
2594 {
2595   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2596      including more than one in the machine description unless
2597      the more limited one has some advantage.  */
2598
2599   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2600   enum machine_mode mode;
2601
2602   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2603        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2604     {
2605       enum insn_code code = clrstr_optab[(int) mode];
2606       insn_operand_predicate_fn pred;
2607
2608       if (code != CODE_FOR_nothing
2609           /* We don't need MODE to be narrower than
2610              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2611              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2612              definitely be less than the actual mode mask.  */
2613           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2614                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2615                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2616               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2617           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2618               || (*pred) (object, BLKmode))
2619           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
2620               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2621         {
2622           rtx op1;
2623           rtx last = get_last_insn ();
2624           rtx pat;
2625
2626           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
2627           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2628           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
2629             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
2630
2631           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
2632           if (pat)
2633             {
2634               emit_insn (pat);
2635               return true;
2636             }
2637           else
2638             delete_insns_since (last);
2639         }
2640     }
2641
2642   return false;
2643 }
2644
2645 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset or bzero.
2646    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2647
2648 static rtx
2649 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size)
2650 {
2651   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2652   enum machine_mode size_mode;
2653   rtx retval;
2654
2655   /* OBJECT or SIZE may have been passed through protect_from_queue.
2656
2657      It is unsafe to save the value generated by protect_from_queue
2658      and reuse it later.  Consider what happens if emit_queue is
2659      called before the return value from protect_from_queue is used.
2660
2661      Expansion of the CALL_EXPR below will call emit_queue before
2662      we are finished emitting RTL for argument setup.  So if we are
2663      not careful we could get the wrong value for an argument.
2664
2665      To avoid this problem we go ahead and emit code to copy OBJECT
2666      and SIZE into new pseudos.  We can then place those new pseudos
2667      into an RTL_EXPR and use them later, even after a call to
2668      emit_queue.
2669
2670      Note this is not strictly needed for library calls since they
2671      do not call emit_queue before loading their arguments.  However,
2672      we may need to have library calls call emit_queue in the future
2673      since failing to do so could cause problems for targets which
2674      define SMALL_REGISTER_CLASSES and pass arguments in registers.  */
2675
2676   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2677
2678   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2679     size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2680   else
2681     size_mode = TYPE_MODE (unsigned_type_node);
2682   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2683   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2684
2685   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2686      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2687      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2688      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2689      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.
2690
2691      For convenience, we generate the call to bzero this way as well.  */
2692
2693   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2694   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2695     size_tree = make_tree (sizetype, size);
2696   else
2697     size_tree = make_tree (unsigned_type_node, size);
2698
2699   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2700   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2701   if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2702     arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2703   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2704
2705   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2706   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2707   call_expr = build (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2708                      call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2709
2710   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2711
2712   /* If we are initializing a readonly value, show the above call
2713      clobbered it.  Otherwise, a load from it may erroneously be
2714      hoisted from a loop.  */
2715   if (RTX_UNCHANGING_P (object))
2716     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, object));
2717
2718   return (TARGET_MEM_FUNCTIONS ? retval : NULL_RTX);
2719 }
2720
2721 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2722    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2723    is true, we call assemble_external.  */
2724
2725 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2726
2727 void
2728 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2729 {
2730   if (!block_clear_fn)
2731     {
2732       tree fn, args;
2733
2734       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
2735         {
2736           fn = get_identifier ("memset");
2737           args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2738                                            integer_type_node, sizetype,
2739                                            NULL_TREE);
2740         }
2741       else
2742         {
2743           fn = get_identifier ("bzero");
2744           args = build_function_type_list (void_type_node, ptr_type_node,
2745                                            unsigned_type_node, NULL_TREE);
2746         }
2747
2748       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2749       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2750       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2751       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2752       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2753
2754       block_clear_fn = fn;
2755     }
2756
2757   if (asmspec)
2758     {
2759       SET_DECL_RTL (block_clear_fn, NULL_RTX);
2760       SET_DECL_ASSEMBLER_NAME (block_clear_fn, get_identifier (asmspec));
2761     }
2762 }
2763
2764 static tree
2765 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2766 {
2767   static bool emitted_extern;
2768
2769   if (!block_clear_fn)
2770     init_block_clear_fn (NULL);
2771
2772   if (for_call && !emitted_extern)
2773     {
2774       emitted_extern = true;
2775       make_decl_rtl (block_clear_fn, NULL);
2776       assemble_external (block_clear_fn);
2777     }
2778
2779   return block_clear_fn;
2780 }
2781 \f
2782 /* Generate code to copy Y into X.
2783    Both Y and X must have the same mode, except that
2784    Y can be a constant with VOIDmode.
2785    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
2786
2787    Return the last instruction emitted.  */
2788
2789 rtx
2790 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
2791 {
2792   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2793   rtx y_cst = NULL_RTX;
2794   rtx last_insn, set;
2795
2796   x = protect_from_queue (x, 1);
2797   y = protect_from_queue (y, 0);
2798
2799   if (mode == BLKmode || (GET_MODE (y) != mode && GET_MODE (y) != VOIDmode))
2800     abort ();
2801
2802   /* Never force constant_p_rtx to memory.  */
2803   if (GET_CODE (y) == CONSTANT_P_RTX)
2804     ;
2805   else if (CONSTANT_P (y))
2806     {
2807       if (optimize
2808           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
2809           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
2810         return last_insn;
2811
2812       y_cst = y;
2813
2814       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
2815         {
2816           y = force_const_mem (mode, y);
2817
2818           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
2819              assume that the target's move expanders will also take care
2820              of the non-legitimate constant.  */
2821           if (!y)
2822             y = y_cst;
2823         }
2824     }
2825
2826   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
2827      for the machine.  */
2828   if (GET_CODE (x) == MEM
2829       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
2830            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
2831           || (flag_force_addr
2832               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
2833     x = validize_mem (x);
2834
2835   if (GET_CODE (y) == MEM
2836       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
2837           || (flag_force_addr
2838               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
2839     y = validize_mem (y);
2840
2841   if (mode == BLKmode)
2842     abort ();
2843
2844   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
2845
2846   if (y_cst && GET_CODE (x) == REG
2847       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
2848       && SET_DEST (set) == x
2849       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
2850     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
2851
2852   return last_insn;
2853 }
2854
2855 /* Low level part of emit_move_insn.
2856    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
2857    are basically valid.  */
2858
2859 rtx
2860 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
2861 {
2862   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2863   enum machine_mode submode;
2864   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
2865
2866   if ((unsigned int) mode >= (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE)
2867     abort ();
2868
2869   if (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2870     return
2871       emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code) (x, y));
2872
2873   /* Expand complex moves by moving real part and imag part, if possible.  */
2874   else if ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT || class == MODE_COMPLEX_INT)
2875            && BLKmode != (submode = GET_MODE_INNER (mode))
2876            && (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code
2877                != CODE_FOR_nothing))
2878     {
2879       /* Don't split destination if it is a stack push.  */
2880       int stack = push_operand (x, GET_MODE (x));
2881
2882 #ifdef PUSH_ROUNDING
2883       /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2884          machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2885       if (stack
2886           && (PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (submode))
2887               != GET_MODE_SIZE (submode)))
2888         {
2889           rtx temp;
2890           HOST_WIDE_INT offset1, offset2;
2891
2892           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2893              stack_pointer_delta.  */
2894           temp = expand_binop (Pmode,
2895 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2896                                sub_optab,
2897 #else
2898                                add_optab,
2899 #endif
2900                                stack_pointer_rtx,
2901                                GEN_INT
2902                                  (PUSH_ROUNDING
2903                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2904                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2905
2906           if (temp != stack_pointer_rtx)
2907             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2908
2909 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2910           offset1 = 0;
2911           offset2 = GET_MODE_SIZE (submode);
2912 #else
2913           offset1 = -PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
2914           offset2 = (-PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2915                      + GET_MODE_SIZE (submode));
2916 #endif
2917
2918           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2919                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2920                                                         stack_pointer_rtx,
2921                                                         GEN_INT (offset1))),
2922                           gen_realpart (submode, y));
2923           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2924                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2925                                                         stack_pointer_rtx,
2926                                                         GEN_INT (offset2))),
2927                           gen_imagpart (submode, y));
2928         }
2929       else
2930 #endif
2931       /* If this is a stack, push the highpart first, so it
2932          will be in the argument order.
2933
2934          In that case, change_address is used only to convert
2935          the mode, not to change the address.  */
2936       if (stack)
2937         {
2938           /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2939              regardless of machine's endianness.  */
2940 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2941           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2942                           gen_imagpart (submode, y));
2943           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2944                           gen_realpart (submode, y));
2945 #else
2946           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2947                           gen_realpart (submode, y));
2948           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2949                           gen_imagpart (submode, y));
2950 #endif
2951         }
2952       else
2953         {
2954           rtx realpart_x, realpart_y;
2955           rtx imagpart_x, imagpart_y;
2956
2957           /* If this is a complex value with each part being smaller than a
2958              word, the usual calling sequence will likely pack the pieces into
2959              a single register.  Unfortunately, SUBREG of hard registers only
2960              deals in terms of words, so we have a problem converting input
2961              arguments to the CONCAT of two registers that is used elsewhere
2962              for complex values.  If this is before reload, we can copy it into
2963              memory and reload.  FIXME, we should see about using extract and
2964              insert on integer registers, but complex short and complex char
2965              variables should be rarely used.  */
2966           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * BITS_PER_WORD
2967               && (reload_in_progress | reload_completed) == 0)
2968             {
2969               int packed_dest_p
2970                 = (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2971               int packed_src_p
2972                 = (REG_P (y) && REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2973
2974               if (packed_dest_p || packed_src_p)
2975                 {
2976                   enum mode_class reg_class = ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT)
2977                                                ? MODE_FLOAT : MODE_INT);
2978
2979                   enum machine_mode reg_mode
2980                     = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), reg_class, 1);
2981
2982                   if (reg_mode != BLKmode)
2983                     {
2984                       rtx mem = assign_stack_temp (reg_mode,
2985                                                    GET_MODE_SIZE (mode), 0);
2986                       rtx cmem = adjust_address (mem, mode, 0);
2987
2988                       cfun->cannot_inline
2989                         = N_("function using short complex types cannot be inline");
2990
2991                       if (packed_dest_p)
2992                         {
2993                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, x, 0);
2994
2995                           emit_move_insn_1 (cmem, y);
2996                           return emit_move_insn_1 (sreg, mem);
2997                         }
2998                       else
2999                         {
3000                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, y, 0);
3001
3002                           emit_move_insn_1 (mem, sreg);
3003                           return emit_move_insn_1 (x, cmem);
3004                         }
3005                     }
3006                 }
3007             }
3008
3009           realpart_x = gen_realpart (submode, x);
3010           realpart_y = gen_realpart (submode, y);
3011           imagpart_x = gen_imagpart (submode, x);
3012           imagpart_y = gen_imagpart (submode, y);
3013
3014           /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3015              of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3016              hard regs shouldn't appear here except as return values.
3017              We never want to emit such a clobber after reload.  */
3018           if (x != y
3019               && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3020               && (GET_CODE (realpart_x) == SUBREG
3021                   || GET_CODE (imagpart_x) == SUBREG))
3022             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3023
3024           emit_move_insn (realpart_x, realpart_y);
3025           emit_move_insn (imagpart_x, imagpart_y);
3026         }
3027
3028       return get_last_insn ();
3029     }
3030
3031   /* Handle MODE_CC modes:  If we don't have a special move insn for this mode,
3032      find a mode to do it in.  If we have a movcc, use it.  Otherwise,
3033      find the MODE_INT mode of the same width.  */
3034   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
3035            && mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code == CODE_FOR_nothing)
3036     {
3037       enum insn_code insn_code;
3038       enum machine_mode tmode = VOIDmode;
3039       rtx x1 = x, y1 = y;
3040
3041       if (mode != CCmode
3042           && mov_optab->handlers[(int) CCmode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3043         tmode = CCmode;
3044       else
3045         for (tmode = QImode; tmode != VOIDmode;
3046              tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
3047           if (GET_MODE_SIZE (tmode) == GET_MODE_SIZE (mode))
3048             break;
3049
3050       if (tmode == VOIDmode)
3051         abort ();
3052
3053       /* Get X and Y in TMODE.  We can't use gen_lowpart here because it
3054          may call change_address which is not appropriate if we were
3055          called when a reload was in progress.  We don't have to worry
3056          about changing the address since the size in bytes is supposed to
3057          be the same.  Copy the MEM to change the mode and move any
3058          substitutions from the old MEM to the new one.  */
3059
3060       if (reload_in_progress)
3061         {
3062           x = gen_lowpart_common (tmode, x1);
3063           if (x == 0 && GET_CODE (x1) == MEM)
3064             {
3065               x = adjust_address_nv (x1, tmode, 0);
3066               copy_replacements (x1, x);
3067             }
3068
3069           y = gen_lowpart_common (tmode, y1);
3070           if (y == 0 && GET_CODE (y1) == MEM)
3071             {
3072               y = adjust_address_nv (y1, tmode, 0);
3073               copy_replacements (y1, y);
3074             }
3075         }
3076       else
3077         {
3078           x = gen_lowpart (tmode, x);
3079           y = gen_lowpart (tmode, y);
3080         }
3081
3082       insn_code = mov_optab->handlers[(int) tmode].insn_code;
3083       return emit_insn (GEN_FCN (insn_code) (x, y));
3084     }
3085
3086   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3087      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3088      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3089      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3090   else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
3091            && (submode = int_mode_for_mode (mode)) != BLKmode
3092            && mov_optab->handlers[submode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3093     return emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[submode].insn_code)
3094                       (simplify_gen_subreg (submode, x, mode, 0),
3095                        simplify_gen_subreg (submode, y, mode, 0)));
3096
3097   /* This will handle any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3098      pattern.  However, you will get better code if you define such patterns,
3099      even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3100   else if (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD)
3101     {
3102       rtx last_insn = 0;
3103       rtx seq, inner;
3104       int need_clobber;
3105       int i;
3106
3107 #ifdef PUSH_ROUNDING
3108
3109       /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3110          X with a reference to the stack pointer.  */
3111       if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
3112         {
3113           rtx temp;
3114           enum rtx_code code;
3115
3116           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3117              stack_pointer_delta.  */
3118           temp = expand_binop (Pmode,
3119 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3120                                sub_optab,
3121 #else
3122                                add_optab,
3123 #endif
3124                                stack_pointer_rtx,
3125                                GEN_INT
3126                                  (PUSH_ROUNDING
3127                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
3128                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3129
3130           if (temp != stack_pointer_rtx)
3131             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3132
3133           code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3134
3135           /* Just hope that small offsets off SP are OK.  */
3136           if (code == POST_INC)
3137             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3138                                 GEN_INT (-((HOST_WIDE_INT)
3139                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))));
3140           else if (code == POST_DEC)
3141             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3142                                 GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))));
3143           else
3144             temp = stack_pointer_rtx;
3145
3146           x = change_address (x, VOIDmode, temp);
3147         }
3148 #endif
3149
3150       /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3151          is scheduled for replacement.  */
3152       if (reload_in_progress && GET_CODE (x) == MEM
3153           && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3154         x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3155       if (reload_in_progress && GET_CODE (y) == MEM
3156           && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3157         y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3158
3159       start_sequence ();
3160
3161       need_clobber = 0;
3162       for (i = 0;
3163            i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3164            i++)
3165         {
3166           rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3167           rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3168
3169           /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3170              constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
3171              can't get a part of Y, abort.  */
3172           if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3173             {
3174               y = force_const_mem (mode, y);
3175               ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3176             }
3177           else if (ypart == 0)
3178             ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3179
3180           if (xpart == 0 || ypart == 0)
3181             abort ();
3182
3183           need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3184
3185           last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3186         }
3187
3188       seq = get_insns ();
3189       end_sequence ();
3190
3191       /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3192          of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3193          hard regs shouldn't appear here except as return values.
3194          We never want to emit such a clobber after reload.  */
3195       if (x != y
3196           && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3197           && need_clobber != 0)
3198         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3199
3200       emit_insn (seq);
3201
3202       return last_insn;
3203     }
3204   else
3205     abort ();
3206 }
3207
3208 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3209    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3210    move as an extension.  */
3211
3212 static rtx
3213 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3214 {
3215   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3216   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3217   enum machine_mode srcmode;
3218   REAL_VALUE_TYPE r;
3219
3220   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3221
3222   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3223        srcmode != orig_srcmode;
3224        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3225     {
3226       enum insn_code ic;
3227       rtx trunc_y, last_insn;
3228
3229       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3230       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3231       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3232         continue;
3233
3234       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3235       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3236         continue;
3237
3238       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3239
3240       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3241         {
3242           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3243              the extension.  */
3244           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3245             continue;
3246         }
3247       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3248         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
3249       else
3250         continue;
3251
3252       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3253       last_insn = get_last_insn ();
3254
3255       if (GET_CODE (x) == REG)
3256         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3257
3258       return last_insn;
3259     }
3260
3261   return NULL_RTX;
3262 }
3263 \f
3264 /* Pushing data onto the stack.  */
3265
3266 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3267    and return an rtx to address the beginning of the block.
3268    Note that it is not possible for the value returned to be a QUEUED.
3269    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3270
3271    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3272    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3273    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3274
3275 rtx
3276 push_block (rtx size, int extra, int below)
3277 {
3278   rtx temp;
3279
3280   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3281   if (CONSTANT_P (size))
3282     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3283   else if (GET_CODE (size) == REG && extra == 0)
3284     anti_adjust_stack (size);
3285   else
3286     {
3287       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3288       if (extra != 0)
3289         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3290                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3291       anti_adjust_stack (temp);
3292     }
3293
3294 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3295   if (0)
3296 #else
3297   if (1)
3298 #endif
3299     {
3300       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3301       if (extra != 0 && below)
3302         temp = plus_constant (temp, extra);
3303     }
3304   else
3305     {
3306       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3307         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3308                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3309       else if (extra != 0 && !below)
3310         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3311                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3312       else
3313         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3314                              negate_rtx (Pmode, size));
3315     }
3316
3317   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3318 }
3319
3320 #ifdef PUSH_ROUNDING
3321
3322 /* Emit single push insn.  */
3323
3324 static void
3325 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3326 {
3327   rtx dest_addr;
3328   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3329   rtx dest;
3330   enum insn_code icode;
3331   insn_operand_predicate_fn pred;
3332
3333   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3334   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3335      MEM representing push operation to move expander.  */
3336   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3337   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3338     {
3339       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3340            && !((*pred) (x, mode))))
3341         x = force_reg (mode, x);
3342       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3343       return;
3344     }
3345   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3346     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3347   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3348      then store X into the stack location using an offset.  This is
3349      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3350      access to type.  */
3351   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3352     {
3353       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3354       HOST_WIDE_INT offset;
3355
3356       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3357                       expand_binop (Pmode,
3358 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3359                                     sub_optab,
3360 #else
3361                                     add_optab,
3362 #endif
3363                                     stack_pointer_rtx,
3364                                     GEN_INT (rounded_size),
3365                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3366
3367       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3368 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3369       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3370         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3371            previous value.  */
3372         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3373 #else
3374       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3375         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3376            previous value.  */
3377         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3378 #endif
3379       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3380     }
3381   else
3382     {
3383 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3384       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3385       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3386                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3387 #else
3388       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3389       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3390                                 GEN_INT (rounded_size));
3391 #endif
3392       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3393     }
3394
3395   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3396
3397   if (type != 0)
3398     {
3399       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3400
3401       if (flag_optimize_sibling_calls)
3402         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3403            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3404            from function arguments with stores to outgoing arguments
3405            of sibling calls.  */
3406         set_mem_alias_set (dest, 0);
3407     }
3408   emit_move_insn (dest, x);
3409 }
3410 #endif
3411
3412 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3413    type TYPE.
3414    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3415    carry mode info).
3416    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3417    needed only if X is BLKmode.
3418
3419    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3420
3421    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3422    words of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3423    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL words,
3424    rounded *down* to a multiple of PARM_BOUNDARY.
3425    REG must be a hard register in this case.
3426    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3427    argument partially in registers, but do not actually load any
3428    registers.
3429
3430    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3431    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3432
3433    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3434    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3435    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3436    argument block has not been preallocated.
3437
3438    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3439
3440    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3441    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3442    of bytes required.  */
3443
3444 void
3445 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3446                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3447                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3448                 rtx alignment_pad)
3449 {
3450   rtx xinner;
3451   enum direction stack_direction
3452 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3453     = downward;
3454 #else
3455     = upward;
3456 #endif
3457
3458   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3459      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3460      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3461   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3462
3463   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3464      FIXME: why?  */
3465   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3466     if (where_pad != none)
3467       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3468
3469   xinner = x = protect_from_queue (x, 0);
3470
3471   if (mode == BLKmode)
3472     {
3473       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3474
3475       rtx temp;
3476       int used = partial * UNITS_PER_WORD;
3477       int offset;
3478       int skip;
3479
3480       if (reg && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3481         {
3482           /* Use the size of the elt to compute offset.  */
3483           rtx elt = XEXP (XVECEXP (reg, 0, 0), 0);
3484           used = partial * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (elt));
3485           offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3486         }
3487       else
3488         offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3489
3490       if (size == 0)
3491         abort ();
3492
3493       used -= offset;
3494
3495       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3496          because registers will take care of them.  */
3497
3498       if (partial != 0)
3499         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3500
3501       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3502          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3503          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3504          by setting SKIP to 0.  */
3505       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3506
3507 #ifdef PUSH_ROUNDING
3508       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3509          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3510          on the stack for alignment purposes.  */
3511       if (args_addr == 0
3512           && PUSH_ARGS
3513           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3514           && skip == 0
3515           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3516           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3517           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3518              forces many pushes of a small amount of data,
3519              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3520           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3521               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3522               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3523                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3524           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3525         {
3526           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3527              or if padding below and stack grows up.
3528              But if space already allocated, this has already been done.  */
3529           if (extra && args_addr == 0
3530               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3531             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3532
3533           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3534         }
3535       else
3536 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3537         {
3538           rtx target;
3539
3540           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3541              to the address of that space.  */
3542
3543           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3544           if (partial != 0)
3545             {
3546               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3547                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3548               else
3549                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3550                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3551                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3552             }
3553
3554           /* Get the address of the stack space.
3555              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3556              A single stack adjust will do.  */
3557           if (! args_addr)
3558             {
3559               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3560               extra = 0;
3561             }
3562           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3563             temp = memory_address (BLKmode,
3564                                    plus_constant (args_addr,
3565                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3566           else
3567             temp = memory_address (BLKmode,
3568                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3569                                                                 args_addr,
3570                                                                 args_so_far),
3571                                                   skip));
3572
3573           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3574             {
3575               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3576                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3577                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3578
3579               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3580                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3581                 temp = copy_to_reg (temp);
3582             }
3583
3584           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3585
3586           if (type != 0)
3587             {
3588               set_mem_attributes (target, type, 1);
3589               /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3590                  outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3591                  from function arguments with stores to outgoing arguments
3592                  of sibling calls.  */
3593               set_mem_alias_set (target, 0);
3594             }
3595
3596           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3597              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3598           set_mem_align (target, align);
3599
3600           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3601         }
3602     }
3603   else if (partial > 0)
3604     {
3605       /* Scalar partly in registers.  */
3606
3607       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3608       int i;
3609       int not_stack;
3610       /* # words of start of argument
3611          that we must make space for but need not store.  */
3612       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3613       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3614       int skip;
3615
3616       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3617          or if padding below and stack grows up.
3618          But if space already allocated, this has already been done.  */
3619       if (extra && args_addr == 0
3620           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3621         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3622
3623       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3624          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3625          and leave the space uninitialized.  */
3626       if (args_addr == 0)
3627         offset = 0;
3628
3629       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3630          allocate on the stack.  */
3631       not_stack = partial - offset;
3632
3633       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3634          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3635          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3636          by setting SKIP to 0.  */
3637       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3638
3639       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3640         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3641
3642       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3643          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3644       if ((GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3645            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3646         x = copy_to_reg (x);
3647
3648       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3649       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3650          has a size a multiple of a word.  */
3651 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3652       for (i = not_stack; i < size; i++)
3653 #else
3654       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3655 #endif
3656         if (i >= not_stack + offset)
3657           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3658                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3659                           0, args_addr,
3660                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3661                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3662                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3663     }
3664   else
3665     {
3666       rtx addr;
3667       rtx dest;
3668
3669       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3670          or if padding below and stack grows up.
3671          But if space already allocated, this has already been done.  */
3672       if (extra && args_addr == 0
3673           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3674         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3675
3676 #ifdef PUSH_ROUNDING
3677       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3678         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3679       else
3680 #endif
3681         {
3682           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3683             addr
3684               = memory_address (mode,
3685                                 plus_constant (args_addr,
3686                                                INTVAL (args_so_far)));
3687           else
3688             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3689                                                        args_so_far));
3690           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3691           if (type != 0)
3692             {
3693               set_mem_attributes (dest, type, 1);
3694               /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3695                  outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3696                  from function arguments with stores to outgoing arguments
3697                  of sibling calls.  */
3698               set_mem_alias_set (dest, 0);
3699             }
3700
3701           emit_move_insn (dest, x);
3702         }
3703     }
3704
3705   /* If part should go in registers, copy that part
3706      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3707      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3708   if (partial > 0 && reg != 0)
3709     {
3710       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3711          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3712       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3713         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3714       else
3715         move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial, mode);
3716     }
3717
3718   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3719     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3720
3721   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3722     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3723 }
3724 \f
3725 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3726    operations.  */
3727
3728 static rtx
3729 get_subtarget (rtx x)
3730 {
3731   return ((x == 0
3732            /* Only registers can be subtargets.  */
3733            || GET_CODE (x) != REG
3734            /* If the register is readonly, it can't be set more than once.  */
3735            || RTX_UNCHANGING_P (x)
3736            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3737            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3738            /* Avoid subtargets inside loops,
3739               since they hide some invariant expressions.  */
3740            || preserve_subexpressions_p ())
3741           ? 0 : x);
3742 }
3743
3744 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.
3745    If WANT_VALUE is nonzero, return an rtx for the value of TO.
3746    (This may contain a QUEUED rtx;
3747    if the value is constant, this rtx is a constant.)
3748    Otherwise, the returned value is NULL_RTX.  */
3749
3750 rtx
3751 expand_assignment (tree to, tree from, int want_value)
3752 {
3753   rtx to_rtx = 0;
3754   rtx result;
3755
3756   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3757
3758   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3759     {
3760       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3761       return want_value ? result : NULL_RTX;
3762     }
3763
3764   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3765      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3766      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3767      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3768      problem.  */
3769
3770   if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (to) == BIT_FIELD_REF
3771       || TREE_CODE (to) == ARRAY_REF || TREE_CODE (to) == ARRAY_RANGE_REF
3772       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3773     {
3774       enum machine_mode mode1;
3775       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3776       rtx orig_to_rtx;
3777       tree offset;
3778       int unsignedp;
3779       int volatilep = 0;
3780       tree tem;
3781
3782       push_temp_slots ();
3783       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3784                                  &unsignedp, &volatilep);
3785
3786       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3787          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3788
3789       if (mode1 == VOIDmode && want_value)
3790         tem = stabilize_reference (tem);
3791
3792       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3793
3794       if (offset != 0)
3795         {
3796           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3797
3798           if (GET_CODE (to_rtx) != MEM)
3799             abort ();
3800
3801 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3802           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3803             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3804 #else
3805           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3806             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3807 #endif
3808
3809           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3810              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3811           if (GET_CODE (to_rtx) == MEM
3812               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3813               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3814               && bitsize > 0
3815               && (bitpos % bitsize) == 0
3816               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3817               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3818             {
3819               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3820               bitpos = 0;
3821             }
3822
3823           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3824                                    highest_pow2_factor_for_type (TREE_TYPE (to),
3825                                                                  offset));
3826         }
3827
3828       if (GET_CODE (to_rtx) == MEM)
3829         {
3830           /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3831              DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3832           to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3833
3834           set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3835         }
3836
3837       /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only done
3838          for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3839       if (volatilep && GET_CODE (to_rtx) == MEM)
3840         {
3841           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3842             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3843           MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3844         }
3845
3846       if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF
3847           && TREE_READONLY (TREE_OPERAND (to, 1))
3848           /* We can't assert that a MEM won't be set more than once
3849              if the component is not addressable because another
3850              non-addressable component may be referenced by the same MEM.  */
3851           && ! (GET_CODE (to_rtx) == MEM && ! can_address_p (to)))
3852         {
3853           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3854             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3855           RTX_UNCHANGING_P (to_rtx) = 1;
3856         }
3857
3858       if (GET_CODE (to_rtx) == MEM && ! can_address_p (to))
3859         {
3860           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3861             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3862           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3863         }
3864
3865       result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3866                             (want_value
3867                              /* Spurious cast for HPUX compiler.  */
3868                              ? ((enum machine_mode)
3869                                 TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)))
3870                              : VOIDmode),
3871                             unsignedp, TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3872
3873       preserve_temp_slots (result);
3874       free_temp_slots ();
3875       pop_temp_slots ();
3876
3877       /* If the value is meaningful, convert RESULT to the proper mode.
3878          Otherwise, return nothing.  */
3879       return (want_value ? convert_modes (TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)),
3880                                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)),
3881                                           result,
3882                                           TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (to)))
3883               : NULL_RTX);
3884     }
3885
3886   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3887      call the function before we start to compute the lhs.
3888      This is needed for correct code for cases such as
3889      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3890      requires loading up part of an address in a separate insn.
3891
3892      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3893      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3894      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3895      computation is done before the call.  */
3896   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3897       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3898       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3899             && GET_CODE (DECL_RTL (to)) == REG))
3900     {
3901       rtx value;
3902
3903       push_temp_slots ();
3904       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3905       if (to_rtx == 0)
3906         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3907
3908       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3909          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3910       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3911         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3912                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3913       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3914         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3915       else
3916         {
3917           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3918             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3919           emit_move_insn (to_rtx, value);
3920         }
3921       preserve_temp_slots (to_rtx);
3922       free_temp_slots ();
3923       pop_temp_slots ();
3924       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3925     }
3926
3927   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3928      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3929
3930   if (to_rtx == 0)
3931     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3932
3933   /* Don't move directly into a return register.  */
3934   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3935       && (GET_CODE (to_rtx) == REG || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3936     {
3937       rtx temp;
3938
3939       push_temp_slots ();
3940       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3941
3942       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3943         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3944                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3945       else
3946         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3947
3948       preserve_temp_slots (to_rtx);
3949       free_temp_slots ();
3950       pop_temp_slots ();
3951       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3952     }
3953
3954   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3955      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3956      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3957   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3958       && current_function_returns_struct
3959       && !current_function_returns_pcc_struct)
3960     {
3961       rtx from_rtx, size;
3962
3963       push_temp_slots ();
3964       size = expr_size (from);
3965       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3966
3967       if (TARGET_MEM_FUNCTIONS)
3968         emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
3969                            VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3970                            XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3971                            convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
3972                                             size, TREE_UNSIGNED (sizetype)),
3973                            TYPE_MODE (sizetype));
3974       else
3975         emit_library_call (bcopy_libfunc, LCT_NORMAL,
3976                            VOIDmode, 3, XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3977                            XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3978                            convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node),
3979                                             size,
3980                                             TREE_UNSIGNED (integer_type_node)),
3981                            TYPE_MODE (integer_type_node));
3982
3983       preserve_temp_slots (to_rtx);
3984       free_temp_slots ();
3985       pop_temp_slots ();
3986       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3987     }
3988
3989   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
3990
3991   push_temp_slots ();
3992   result = store_expr (from, to_rtx, want_value);
3993   preserve_temp_slots (result);
3994   free_temp_slots ();
3995   pop_temp_slots ();
3996   return want_value ? result : NULL_RTX;
3997 }
3998
3999 /* Generate code for computing expression EXP,
4000    and storing the value into TARGET.
4001    TARGET may contain a QUEUED rtx.
4002
4003    If WANT_VALUE & 1 is nonzero, return a copy of the value
4004    not in TARGET, so that we can be sure to use the proper
4005    value in a containing expression even if TARGET has something
4006    else stored in it.  If possible, we copy the value through a pseudo
4007    and return that pseudo.  Or, if the value is constant, we try to
4008    return the constant.  In some cases, we return a pseudo
4009    copied *from* TARGET.
4010
4011    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4012    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4013    because C has no operators that could combine two different
4014    assignments into the same BLKmode object with different values
4015    with no sequence point.  Will other languages need this to
4016    be more thorough?
4017
4018    If WANT_VALUE & 1 is 0, we return NULL, to make sure
4019    to catch quickly any cases where the caller uses the value
4020    and fails to set WANT_VALUE.
4021
4022    If WANT_VALUE & 2 is set, this is a store into a call param on the
4023    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
4024
4025 rtx
4026 store_expr (tree exp, rtx target, int want_value)
4027 {
4028   rtx temp;
4029   int dont_return_target = 0;
4030   int dont_store_target = 0;
4031
4032   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4033     {
4034       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4035          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4036          store the throw expression's nonexistent result.  */
4037       if (want_value)
4038         abort ();
4039       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4040       return NULL_RTX;
4041     }
4042   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4043     {
4044       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4045          part.  */
4046       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4047                    want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4048       emit_queue ();
4049       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value);
4050     }
4051   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4052     {
4053       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4054          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4055          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4056          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4057
4058       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4059
4060       emit_queue ();
4061       target = protect_from_queue (target, 1);
4062
4063       do_pending_stack_adjust ();
4064       NO_DEFER_POP;
4065       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4066       start_cleanup_deferral ();
4067       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value & 2);
4068       end_cleanup_deferral ();
4069       emit_queue ();
4070       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4071       emit_barrier ();
4072       emit_label (lab1);
4073       start_cleanup_deferral ();
4074       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, want_value & 2);
4075       end_cleanup_deferral ();
4076       emit_queue ();
4077       emit_label (lab2);
4078       OK_DEFER_POP;
4079
4080       return want_value & 1 ? target : NULL_RTX;
4081     }
4082   else if (queued_subexp_p (target))
4083     /* If target contains a postincrement, let's not risk
4084        using it as the place to generate the rhs.  */
4085     {
4086       if (GET_MODE (target) != BLKmode && GET_MODE (target) != VOIDmode)
4087         {
4088           /* Expand EXP into a new pseudo.  */
4089           temp = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
4090           temp = expand_expr (exp, temp, GET_MODE (target),
4091                               (want_value & 2
4092                                ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4093         }
4094       else
4095         temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, GET_MODE (target),
4096                             (want_value & 2
4097                              ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4098
4099       /* If target is volatile, ANSI requires accessing the value
4100          *from* the target, if it is accessed.  So make that happen.
4101          In no case return the target itself.  */
4102       if (! MEM_VOLATILE_P (target) && (want_value & 1) != 0)
4103         dont_return_target = 1;
4104     }
4105   else if ((want_value & 1) != 0
4106            && GET_CODE (target) == MEM
4107            && ! MEM_VOLATILE_P (target)
4108            && GET_MODE (target) != BLKmode)
4109     /* If target is in memory and caller wants value in a register instead,
4110        arrange that.  Pass TARGET as target for expand_expr so that,
4111        if EXP is another assignment, WANT_VALUE will be nonzero for it.
4112        We know expand_expr will not use the target in that case.
4113        Don't do this if TARGET is volatile because we are supposed
4114        to write it and then read it.  */
4115     {
4116       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
4117                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4118       if (GET_MODE (temp) != BLKmode && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4119         {
4120           /* If TEMP is already in the desired TARGET, only copy it from
4121              memory and don't store it there again.  */
4122           if (temp == target
4123               || (rtx_equal_p (temp, target)
4124                   && ! side_effects_p (temp) && ! side_effects_p (target)))
4125             dont_store_target = 1;
4126           temp = copy_to_reg (temp);
4127         }
4128       dont_return_target = 1;
4129     }
4130   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4131     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4132        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4133        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4134        expression.  */
4135     {
4136       rtx inner_target = 0;
4137
4138       /* If we don't want a value, we can do the conversion inside EXP,
4139          which will often result in some optimizations.  Do the conversion
4140          in two steps: first change the signedness, if needed, then
4141          the extend.  But don't do this if the type of EXP is a subtype
4142          of something else since then the conversion might involve
4143          more than just converting modes.  */
4144       if ((want_value & 1) == 0
4145           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4146           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0)
4147         {
4148           if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4149               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4150             exp = convert
4151               ((*lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type)
4152                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
4153
4154           exp = convert ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
4155                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4156                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4157                          exp);
4158
4159           inner_target = SUBREG_REG (target);
4160         }
4161
4162       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4163                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4164
4165       /* If TEMP is a MEM and we want a result value, make the access
4166          now so it gets done only once.  Strictly speaking, this is
4167          only necessary if the MEM is volatile, or if the address
4168          overlaps TARGET.  But not performing the load twice also
4169          reduces the amount of rtl we generate and then have to CSE.  */
4170       if (GET_CODE (temp) == MEM && (want_value & 1) != 0)
4171         temp = copy_to_reg (temp);
4172
4173       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4174          sure that we properly convert it.  */
4175       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4176         {
4177           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4178                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4179           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4180                                 GET_MODE (target), temp,
4181                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4182         }
4183
4184       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4185                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4186
4187       /* If we promoted a constant, change the mode back down to match
4188          target.  Otherwise, the caller might get confused by a result whose
4189          mode is larger than expected.  */
4190
4191       if ((want_value & 1) != 0 && GET_MODE (temp) != GET_MODE (target))
4192         {
4193           if (GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4194             {
4195               temp = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (target), temp);
4196               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
4197               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp,
4198                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4199             }
4200           else
4201             temp = convert_modes (GET_MODE (target),
4202                                   GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4203                                   temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4204         }
4205
4206       return want_value & 1 ? temp : NULL_RTX;
4207     }
4208   else
4209     {
4210       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
4211                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4212       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4213          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4214          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4215
4216          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4217          if it is constant (for efficiency),
4218          or if we really want the correct value.  */
4219       if (!(target && GET_CODE (target) == REG
4220             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4221           && !(GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target))
4222           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4223           && (CONSTANT_P (temp) || (want_value & 1) != 0))
4224         dont_return_target = 1;
4225     }
4226
4227   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4228      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4229      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4230      value.  */
4231   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4232       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4233       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4234     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4235                           temp, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4236
4237   /* If value was not generated in the target, store it there.
4238      Convert the value to TARGET's type first if necessary.
4239      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4240      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4241      two cases:
4242      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4243        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4244        to == .
4245      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4246        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4247        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4248        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4249        of volatile memory references.  */
4250
4251   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4252        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4253                               || side_effects_p (target))))
4254       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4255       && ! dont_store_target
4256       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4257          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4258          from TARGET although it is really the same location.  */
4259       && !(GET_CODE (target) == MEM
4260            && GET_CODE (XEXP (target, 0)) != QUEUED
4261            && (!memory_address_p (GET_MODE (target), XEXP (target, 0))
4262                || (flag_force_addr && !REG_P (XEXP (target, 0)))))
4263       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
4264          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
4265          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
4266          bit-initialized.  */
4267       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4268     {
4269       target = protect_from_queue (target, 1);
4270       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4271           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4272         {
4273           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4274           if (dont_return_target)
4275             {
4276               /* In this case, we will return TEMP,
4277                  so make sure it has the proper mode.
4278                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4279               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4280               emit_move_insn (target, temp);
4281             }
4282           else
4283             convert_move (target, temp, unsignedp);
4284         }
4285
4286       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4287         {
4288           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4289              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4290              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4291              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4292           rtx size = expr_size (exp);
4293
4294           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4295               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4296             emit_block_move (target, temp, size,
4297                              (want_value & 2
4298                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4299           else
4300             {
4301               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4302               tree copy_size
4303                 = size_binop (MIN_EXPR,
4304                               make_tree (sizetype, size),
4305                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4306               rtx copy_size_rtx
4307                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4308                                (want_value & 2
4309                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4310               rtx label = 0;
4311
4312               /* Copy that much.  */
4313               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4314                                                TREE_UNSIGNED (sizetype));
4315               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4316                                (want_value & 2
4317                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4318
4319               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4320                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4321               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4322                 {
4323                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4324                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4325                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4326                 }
4327               else
4328                 {
4329                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4330                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4331                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4332
4333 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4334                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4335                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4336                                                      TREE_UNSIGNED (sizetype));
4337 #endif
4338
4339                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4340                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4341                   label = gen_label_rtx ();
4342                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4343                                            GET_MODE (size), 0, label);
4344                 }
4345
4346               if (size != const0_rtx)
4347                 clear_storage (target, size);
4348
4349               if (label)
4350                 emit_label (label);
4351             }
4352         }
4353       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4354          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4355       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4356         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4357                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4358       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4359         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4360                          (want_value & 2
4361                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4362       else
4363         emit_move_insn (target, temp);
4364     }
4365
4366   /* If we don't want a value, return NULL_RTX.  */
4367   if ((want_value & 1) == 0)
4368     return NULL_RTX;
4369
4370   /* If we are supposed to return TEMP, do so as long as it isn't a MEM.
4371      ??? The latter test doesn't seem to make sense.  */
4372   else if (dont_return_target && GET_CODE (temp) != MEM)
4373     return temp;
4374
4375   /* Return TARGET itself if it is a hard register.  */
4376   else if ((want_value & 1) != 0
4377            && GET_MODE (target) != BLKmode
4378            && ! (GET_CODE (target) == REG
4379                  && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4380     return copy_to_reg (target);
4381
4382   else
4383     return target;
4384 }
4385 \f
4386 /* Return 1 if EXP just contains zeros.  FIXME merge with initializer_zerop.  */
4387
4388 static int
4389 is_zeros_p (tree exp)
4390 {
4391   tree elt;
4392
4393   switch (TREE_CODE (exp))
4394     {
4395     case CONVERT_EXPR:
4396     case NOP_EXPR:
4397     case NON_LVALUE_EXPR:
4398     case VIEW_CONVERT_EXPR:
4399       return is_zeros_p (TREE_OPERAND (exp, 0));
4400
4401     case INTEGER_CST:
4402       return integer_zerop (exp);
4403
4404     case COMPLEX_CST:
4405       return
4406         is_zeros_p (TREE_REALPART (exp)) && is_zeros_p (TREE_IMAGPART (exp));
4407
4408     case REAL_CST:
4409       return REAL_VALUES_IDENTICAL (TREE_REAL_CST (exp), dconst0);
4410
4411     case VECTOR_CST:
4412       for (elt = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp); elt;
4413            elt = TREE_CHAIN (elt))
4414         if (!is_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4415           return 0;
4416
4417       return 1;
4418
4419     case CONSTRUCTOR:
4420       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4421         return CONSTRUCTOR_ELTS (exp) == NULL_TREE;
4422       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4423         if (! is_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4424           return 0;
4425
4426       return 1;
4427
4428     default:
4429       return 0;
4430     }
4431 }
4432
4433 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4434
4435 int
4436 mostly_zeros_p (tree exp)
4437 {
4438   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4439     {
4440       int elts = 0, zeros = 0;
4441       tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4442       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4443         {
4444           /* If there are no ranges of true bits, it is all zero.  */
4445           return elt == NULL_TREE;
4446         }
4447       for (; elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4448         {
4449           /* We do not handle the case where the index is a RANGE_EXPR,
4450              so the statistic will be somewhat inaccurate.
4451              We do make a more accurate count in store_constructor itself,
4452              so since this function is only used for nested array elements,
4453              this should be close enough.  */
4454           if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4455             zeros++;
4456           elts++;
4457         }
4458
4459       return 4 * zeros >= 3 * elts;
4460     }
4461
4462   return is_zeros_p (exp);
4463 }
4464 \f
4465 /* Helper function for store_constructor.
4466    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4467    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4468    CLEARED is as for store_constructor.
4469    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4470
4471    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4472    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4473    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4474    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4475
4476 static void
4477 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4478                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4479                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4480 {
4481   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4482       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4483       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4484          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4485          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4486       && (bitpos == 0 || GET_CODE (target) == MEM))
4487     {
4488       if (GET_CODE (target) == MEM)
4489         target
4490           = adjust_address (target,
4491                             GET_MODE (target) == BLKmode
4492                             || 0 != (bitpos
4493                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4494                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4495
4496
4497       /* Update the alias set, if required.  */
4498       if (GET_CODE (target) == MEM && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4499           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4500         {
4501           target = copy_rtx (target);
4502           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4503         }
4504
4505       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4506     }
4507   else
4508     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
4509                  alias_set);
4510 }
4511
4512 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4513    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4514    safe_from_p has been called.
4515    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4516    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4517    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4518    which has been packed to exclude padding bits.  */
4519
4520 static void
4521 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4522 {
4523   tree type = TREE_TYPE (exp);
4524 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4525   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4526 #endif
4527
4528   if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE || TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4529       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4530     {
4531       tree elt;
4532
4533       /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4534       if (size == 0 || cleared)
4535         cleared = 1;
4536       /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4537       else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4538                 || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4539                && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4540         /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4541         {
4542           clear_storage (target, expr_size (exp));
4543           cleared = 1;
4544         }
4545
4546       /* If we are building a static constructor into a register,
4547          set the initial value as zero so we can fold the value into
4548          a constant.  But if more than one register is involved,
4549          this probably loses.  */
4550       else if (GET_CODE (target) == REG && TREE_STATIC (exp)
4551                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4552         {
4553           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4554           cleared = 1;
4555         }
4556
4557       /* If the constructor has fewer fields than the structure
4558          or if we are initializing the structure to mostly zeros,
4559          clear the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4560          register whose mode size isn't equal to SIZE since clear_storage
4561          can't handle this case.  */
4562       else if (((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp)) != fields_length (type))
4563                 || mostly_zeros_p (exp))
4564                && (GET_CODE (target) != REG
4565                    || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4566                        == size)))
4567         {
4568           rtx xtarget = target;
4569
4570           if (readonly_fields_p (type))
4571             {
4572               xtarget = copy_rtx (xtarget);
4573               RTX_UNCHANGING_P (xtarget) = 1;
4574             }
4575
4576           clear_storage (xtarget, GEN_INT (size));
4577           cleared = 1;
4578         }
4579
4580       if (! cleared)
4581         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4582
4583       /* Store each element of the constructor into
4584          the corresponding field of TARGET.  */
4585
4586       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4587         {
4588           tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4589           tree value = TREE_VALUE (elt);
4590           enum machine_mode mode;
4591           HOST_WIDE_INT bitsize;
4592           HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4593           tree offset;
4594           rtx to_rtx = target;
4595
4596           /* Just ignore missing fields.
4597              We cleared the whole structure, above,
4598              if any fields are missing.  */
4599           if (field == 0)
4600             continue;
4601
4602           if (cleared && is_zeros_p (value))
4603             continue;
4604
4605           if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4606             bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4607           else
4608             bitsize = -1;
4609
4610           mode = DECL_MODE (field);
4611           if (DECL_BIT_FIELD (field))
4612             mode = VOIDmode;
4613
4614           offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4615           if (host_integerp (offset, 0)
4616               && host_integerp (bit_position (field), 0))
4617             {
4618               bitpos = int_bit_position (field);
4619               offset = 0;
4620             }
4621           else
4622             bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4623
4624           if (offset)
4625             {
4626               rtx offset_rtx;
4627
4628               if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (offset))
4629                 offset = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype,
4630                                 offset, make_tree (TREE_TYPE (exp), target));
4631
4632               offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4633               if (GET_CODE (to_rtx) != MEM)
4634                 abort ();
4635
4636 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4637               if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4638                 offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4639 #else
4640               if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4641                 offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4642 #endif
4643
4644               to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4645                                        highest_pow2_factor (offset));
4646             }
4647
4648           /* If the constructor has been cleared, setting RTX_UNCHANGING_P
4649              on the MEM might lead to scheduling the clearing after the
4650              store.  */
4651           if (TREE_READONLY (field) && !cleared)
4652             {
4653               if (GET_CODE (to_rtx) == MEM)
4654                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4655
4656               RTX_UNCHANGING_P (to_rtx) = 1;
4657             }
4658
4659 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4660           /* If this initializes a field that is smaller than a word, at the
4661              start of a word, try to widen it to a full word.
4662              This special case allows us to output C++ member function
4663              initializations in a form that the optimizers can understand.  */
4664           if (GET_CODE (target) == REG
4665               && bitsize < BITS_PER_WORD
4666               && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4667               && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4668               && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4669               && exp_size >= 0
4670               && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4671             {
4672               tree type = TREE_TYPE (value);
4673
4674               if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4675                 {
4676                   type = (*lang_hooks.types.type_for_size)
4677                     (BITS_PER_WORD, TREE_UNSIGNED (type));
4678                   value = convert (type, value);
4679                 }
4680
4681               if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4682                 value
4683                   = fold (build (LSHIFT_EXPR, type, value,
4684                                  build_int_2 (BITS_PER_WORD - bitsize, 0)));
4685               bitsize = BITS_PER_WORD;
4686               mode = word_mode;
4687             }
4688 #endif
4689
4690           if (GET_CODE (to_rtx) == MEM && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4691               && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4692             {
4693               to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4694               MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4695             }
4696
4697           store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4698                                    value, type, cleared,
4699                                    get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4700         }
4701     }
4702   else if (TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4703            || TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4704     {
4705       tree elt;
4706       int i;
4707       int need_to_clear;
4708       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
4709       tree elttype = TREE_TYPE (type);
4710       int const_bounds_p;
4711       HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4712       HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4713       int icode = 0;
4714       rtx *vector = NULL;
4715       int elt_size = 0;
4716       unsigned n_elts = 0;
4717
4718       /* Vectors are like arrays, but the domain is stored via an array
4719          type indirectly.  */
4720       if (TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE)
4721         {
4722           /* Note that although TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE uses
4723              the same field as TYPE_DOMAIN, we are not guaranteed that
4724              it always will.  */
4725           domain = TYPE_DEBUG_REPRESENTATION_TYPE (type);
4726           domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TYPE_FIELDS (domain)));
4727           if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
4728             {
4729               enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
4730
4731               icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
4732               if (icode != CODE_FOR_nothing)
4733                 {
4734                   unsigned int i;
4735
4736                   elt_size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE_INNER (mode));
4737                   n_elts = (GET_MODE_SIZE (mode) / elt_size);
4738                   vector = alloca (n_elts);
4739                   for (i = 0; i < n_elts; i++)
4740                     vector [i] = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
4741                 }
4742             }
4743         }
4744
4745       const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4746                         && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4747                         && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4748                         && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4749
4750       /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4751       if (const_bounds_p)
4752         {
4753           minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4754           maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4755         }
4756
4757       /* If the constructor has fewer elements than the array,
4758          clear the whole array first.  Similarly if this is
4759          static constructor of a non-BLKmode object.  */
4760       if (cleared || (GET_CODE (target) == REG && TREE_STATIC (exp)))
4761         need_to_clear = 1;
4762       else
4763         {
4764           HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4765           need_to_clear = ! const_bounds_p;
4766
4767           /* This loop is a more accurate version of the loop in
4768              mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).
4769              It is also needed to check for missing elements.  */
4770           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4771                elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4772                elt = TREE_CHAIN (elt))
4773             {
4774               tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4775               HOST_WIDE_INT this_node_count;
4776
4777               if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4778                 {
4779                   tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4780                   tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4781
4782                   if (! host_integerp (lo_index, 1)
4783                       || ! host_integerp (hi_index, 1))
4784                     {
4785                       need_to_clear = 1;
4786                       break;
4787                     }
4788
4789                   this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4790                                      - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4791                 }
4792               else
4793                 this_node_count = 1;
4794
4795               count += this_node_count;
4796               if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4797                 zero_count += this_node_count;
4798             }
4799
4800           /* Clear the entire array first if there are any missing elements,
4801              or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
4802           if (! need_to_clear
4803               && (count < maxelt - minelt + 1 || 4 * zero_count >= 3 * count))
4804             need_to_clear = 1;
4805         }
4806
4807       if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
4808         {
4809           if (! cleared)
4810             {
4811               if (REG_P (target))
4812                 emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4813               else
4814                 clear_storage (target, GEN_INT (size));
4815             }
4816           cleared = 1;
4817         }
4818       else if (REG_P (target))
4819         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4820         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4821
4822       /* Store each element of the constructor into
4823          the corresponding element of TARGET, determined
4824          by counting the elements.  */
4825       for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4826            elt;
4827            elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4828         {
4829           enum machine_mode mode;
4830           HOST_WIDE_INT bitsize;
4831           HOST_WIDE_INT bitpos;
4832           int unsignedp;
4833           tree value = TREE_VALUE (elt);
4834           tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4835           rtx xtarget = target;
4836
4837           if (cleared && is_zeros_p (value))
4838             continue;
4839
4840           unsignedp = TREE_UNSIGNED (elttype);
4841           mode = TYPE_MODE (elttype);
4842           if (mode == BLKmode)
4843             bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4844                        ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4845                        : -1);
4846           else
4847             bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4848
4849           if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4850             {
4851               tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4852               tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4853               rtx index_r, pos_rtx, loop_end;
4854               struct nesting *loop;
4855               HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4856               tree position;
4857
4858               if (vector)
4859                 abort ();
4860
4861               /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4862               if (const_bounds_p
4863                   && host_integerp (lo_index, 0)
4864                   && host_integerp (hi_index, 0)
4865                   && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4866                       hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4867                       count = hi - lo + 1,
4868                       (GET_CODE (target) != MEM
4869                        || count <= 2
4870                        || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4871                            && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4872                                <= 40 * 8)))))
4873                 {
4874                   lo -= minelt;  hi -= minelt;
4875                   for (; lo <= hi; lo++)
4876                     {
4877                       bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4878
4879                       if (GET_CODE (target) == MEM
4880                           && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4881                           && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4882                           && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4883                         {
4884                           target = copy_rtx (target);
4885                           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4886                         }
4887
4888                       store_constructor_field
4889                         (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4890                          get_alias_set (elttype));
4891                     }
4892                 }
4893               else
4894                 {
4895                   expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4896                   loop_end = gen_label_rtx ();
4897
4898                   unsignedp = TREE_UNSIGNED (domain);
4899
4900                   index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4901
4902                   index_r
4903                     = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4904                                                  &unsignedp, 0));
4905                   SET_DECL_RTL (index, index_r);
4906                   if (TREE_CODE (value) == SAVE_EXPR
4907                       && SAVE_EXPR_RTL (value) == 0)
4908                     {
4909                       /* Make sure value gets expanded once before the
4910                          loop.  */
4911                       expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4912                       emit_queue ();
4913                     }
4914                   store_expr (lo_index, index_r, 0);
4915                   loop = expand_start_loop (0);
4916
4917                   /* Assign value to element index.  */
4918                   position
4919                     = convert (ssizetype,
4920                                fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4921                                             index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4922                   position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4923                                          convert (ssizetype,
4924                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4925
4926                   pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4927                   xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4928                                             highest_pow2_factor (position));
4929                   xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4930                   if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4931                     store_constructor (value, xtarget, cleared,
4932                                        bitsize / BITS_PER_UNIT);
4933                   else
4934                     store_expr (value, xtarget, 0);
4935
4936                   expand_exit_loop_if_false (loop,
4937                                              build (LT_EXPR, integer_type_node,
4938                                                     index, hi_index));
4939
4940                   expand_increment (build (PREINCREMENT_EXPR,
4941                                            TREE_TYPE (index),
4942                                            index, integer_one_node), 0, 0);
4943                   expand_end_loop ();
4944                   emit_label (loop_end);
4945                 }
4946             }
4947           else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4948                    || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4949             {
4950               tree position;
4951
4952               if (vector)
4953                 abort ();
4954
4955               if (index == 0)
4956                 index = ssize_int (1);
4957
4958               if (minelt)
4959                 index = convert (ssizetype,
4960                                  fold (build (MINUS_EXPR, index,
4961                                               TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4962
4963               position = size_binop (MULT_EXPR, index,
4964                                      convert (ssizetype,
4965                                               TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4966               xtarget = offset_address (target,
4967                                         expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
4968                                         highest_pow2_factor (position));
4969               xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4970               store_expr (value, xtarget, 0);
4971             }
4972           else if (vector)
4973             {
4974               int pos;
4975
4976               if (index != 0)
4977                 pos = tree_low_cst (index, 0) - minelt;
4978               else
4979                 pos = i;
4980               vector[pos] = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4981             }
4982           else
4983             {
4984               if (index != 0)
4985                 bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
4986                           * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4987               else
4988                 bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4989
4990               if (GET_CODE (target) == MEM && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4991                   && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4992                   && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4993                 {
4994                   target = copy_rtx (target);
4995                   MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4996                 }
4997               store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
4998                                        type, cleared, get_alias_set (elttype));
4999             }
5000         }
5001       if (vector)
5002         {
5003           emit_insn (GEN_FCN (icode) (target,
5004                                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target),
5005                                                         gen_rtvec_v (n_elts, vector))));
5006         }
5007     }
5008
5009   /* Set constructor assignments.  */
5010   else if (TREE_CODE (type) == SET_TYPE)
5011     {
5012       tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
5013       unsigned HOST_WIDE_INT nbytes = int_size_in_bytes (type), nbits;
5014       tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
5015       tree domain_min, domain_max, bitlength;
5016
5017       /* The default implementation strategy is to extract the constant
5018          parts of the constructor, use that to initialize the target,
5019          and then "or" in whatever non-constant ranges we need in addition.
5020
5021          If a large set is all zero or all ones, it is
5022          probably better to set it using memset (if available) or bzero.
5023          Also, if a large set has just a single range, it may also be
5024          better to first clear all the first clear the set (using
5025          bzero/memset), and set the bits we want.  */
5026
5027       /* Check for all zeros.  */
5028       if (elt == NULL_TREE && size > 0)
5029         {
5030           if (!cleared)
5031             clear_storage (target, GEN_INT (size));
5032           return;
5033         }
5034
5035       domain_min = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (domain));
5036       domain_max = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (domain));
5037       bitlength = size_binop (PLUS_EXPR,
5038                               size_diffop (domain_max, domain_min),
5039                               ssize_int (1));
5040
5041       nbits = tree_low_cst (bitlength, 1);
5042
5043       /* For "small" sets, or "medium-sized" (up to 32 bytes) sets that
5044          are "complicated" (more than one range), initialize (the
5045          constant parts) by copying from a constant.  */
5046       if (GET_MODE (target) != BLKmode || nbits <= 2 * BITS_PER_WORD
5047           || (nbytes <= 32 && TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE))
5048         {
5049           unsigned int set_word_size = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
5050           enum machine_mode mode = mode_for_size (set_word_size, MODE_INT, 1);
5051           char *bit_buffer = alloca (nbits);
5052           HOST_WIDE_INT word = 0;
5053           unsigned int bit_pos = 0;
5054           unsigned int ibit = 0;
5055           unsigned int offset = 0;  /* In bytes from beginning of set.  */
5056
5057           elt = get_set_constructor_bits (exp, bit_buffer, nbits);
5058           for (;;)
5059             {
5060               if (bit_buffer[ibit])
5061                 {
5062                   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5063                     word |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
5064                   else
5065                     word |= 1 << bit_pos;
5066                 }
5067
5068               bit_pos++;  ibit++;
5069               if (bit_pos >= set_word_size || ibit == nbits)
5070                 {
5071                   if (word != 0 || ! cleared)
5072                     {
5073                       rtx datum = GEN_INT (word);
5074                       rtx to_rtx;
5075
5076                       /* The assumption here is that it is safe to use
5077                          XEXP if the set is multi-word, but not if
5078                          it's single-word.  */
5079                       if (GET_CODE (target) == MEM)
5080                         to_rtx = adjust_address (target, mode, offset);
5081                       else if (offset == 0)
5082                         to_rtx = target;
5083                       else
5084                         abort ();
5085                       emit_move_insn (to_rtx, datum);
5086                     }
5087
5088                   if (ibit == nbits)
5089                     break;
5090                   word = 0;
5091                   bit_pos = 0;
5092                   offset += set_word_size / BITS_PER_UNIT;
5093                 }
5094             }
5095         }
5096       else if (!cleared)
5097         /* Don't bother clearing storage if the set is all ones.  */
5098         if (TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE
5099             || (TREE_PURPOSE (elt) == NULL_TREE
5100                 ? nbits != 1
5101                 : ( ! host_integerp (TREE_VALUE (elt), 0)
5102                    || ! host_integerp (TREE_PURPOSE (elt), 0)
5103                    || (tree_low_cst (TREE_VALUE (elt), 0)
5104                        - tree_low_cst (TREE_PURPOSE (elt), 0) + 1
5105                        != (HOST_WIDE_INT) nbits))))
5106           clear_storage (target, expr_size (exp));
5107
5108       for (; elt != NULL_TREE; elt = TREE_CHAIN (elt))
5109         {
5110           /* Start of range of element or NULL.  */
5111           tree startbit = TREE_PURPOSE (elt);
5112           /* End of range of element, or element value.  */
5113           tree endbit   = TREE_VALUE (elt);
5114           HOST_WIDE_INT startb, endb;
5115           rtx bitlength_rtx, startbit_rtx, endbit_rtx, targetx;
5116
5117           bitlength_rtx = expand_expr (bitlength,
5118                                        NULL_RTX, MEM, EXPAND_CONST_ADDRESS);
5119
5120           /* Handle non-range tuple element like [ expr ].  */
5121           if (startbit == NULL_TREE)
5122             {
5123               startbit = save_expr (endbit);
5124               endbit = startbit;
5125             }
5126
5127           startbit = convert (sizetype, startbit);
5128           endbit = convert (sizetype, endbit);
5129           if (! integer_zerop (domain_min))
5130             {
5131               startbit = size_binop (MINUS_EXPR, startbit, domain_min);
5132               endbit = size_binop (MINUS_EXPR, endbit, domain_min);
5133             }
5134           startbit_rtx = expand_expr (startbit, NULL_RTX, MEM,
5135                                       EXPAND_CONST_ADDRESS);
5136           endbit_rtx = expand_expr (endbit, NULL_RTX, MEM,
5137                                     EXPAND_CONST_ADDRESS);
5138
5139           if (REG_P (target))
5140             {
5141               targetx
5142                 = assign_temp
5143                   ((build_qualified_type ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
5144                                           (GET_MODE (target), 0),
5145                                           TYPE_QUAL_CONST)),
5146                    0, 1, 1);
5147               emit_move_insn (targetx, target);
5148             }
5149
5150           else if (GET_CODE (target) == MEM)
5151             targetx = target;
5152           else
5153             abort ();
5154
5155           /* Optimization:  If startbit and endbit are constants divisible
5156              by BITS_PER_UNIT, call memset instead.  */
5157           if (TARGET_MEM_FUNCTIONS
5158               && TREE_CODE (startbit) == INTEGER_CST
5159               && TREE_CODE (endbit) == INTEGER_CST
5160               && (startb = TREE_INT_CST_LOW (startbit)) % BITS_PER_UNIT == 0
5161               && (endb = TREE_INT_CST_LOW (endbit) + 1) % BITS_PER_UNIT == 0)
5162             {
5163               emit_library_call (memset_libfunc, LCT_NORMAL,
5164                                  VOIDmode, 3,
5165                                  plus_constant (XEXP (targetx, 0),
5166                                                 startb / BITS_PER_UNIT),
5167                                  Pmode,
5168                                  constm1_rtx, TYPE_MODE (integer_type_node),
5169                                  GEN_INT ((endb - startb) / BITS_PER_UNIT),
5170                                  TYPE_MODE (sizetype));
5171             }
5172           else
5173             emit_library_call (setbits_libfunc, LCT_NORMAL,
5174                                VOIDmode, 4, XEXP (targetx, 0),
5175                                Pmode, bitlength_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5176                                startbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5177                                endbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype));
5178
5179           if (REG_P (target))
5180             emit_move_insn (target, targetx);
5181         }
5182     }
5183
5184   else
5185     abort ();
5186 }
5187
5188 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5189    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5190    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5191    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5192
5193    If VALUE_MODE is VOIDmode, return nothing in particular.
5194    UNSIGNEDP is not used in this case.
5195
5196    Otherwise, return an rtx for the value stored.  This rtx
5197    has mode VALUE_MODE if that is convenient to do.
5198    In this case, UNSIGNEDP must be nonzero if the value is an unsigned type.
5199
5200    TYPE is the type of the underlying object,
5201
5202    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5203    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5204    reference to the containing structure.  */
5205
5206 static rtx
5207 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5208              enum machine_mode mode, tree exp, enum machine_mode value_mode,
5209              int unsignedp, tree type, int alias_set)
5210 {
5211   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5212
5213   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5214     return const0_rtx;
5215
5216   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5217      side-effects.  */
5218   if (bitsize == 0)
5219     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5220   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5221     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5222
5223   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5224      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5225      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5226      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5227      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5228      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5229      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5230      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5231      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5232      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5233      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5234
5235   if (mode == BLKmode
5236       && (GET_CODE (target) == REG || GET_CODE (target) == SUBREG))
5237     {
5238       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5239       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5240
5241       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5242         emit_move_insn (object, target);
5243
5244       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
5245                    alias_set);
5246
5247       emit_move_insn (target, object);
5248
5249       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5250       return blk_object;
5251     }
5252
5253   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5254     {
5255       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5256
5257       if (bitpos != 0)
5258         abort ();
5259       return store_expr (exp, target, 0);
5260     }
5261
5262   /* If the structure is in a register or if the component
5263      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5264      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5265
5266   if (mode == VOIDmode
5267       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5268           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5269           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5270       || GET_CODE (target) == REG
5271       || GET_CODE (target) == SUBREG
5272       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5273          store it as a bit field.  */
5274       || (mode != BLKmode
5275           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5276                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5277                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5278               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5279       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5280          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5281          operations.  */
5282       || (bitsize >= 0
5283           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5284           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5285     {
5286       rtx temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5287
5288       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5289          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5290          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5291          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5292       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5293           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5294           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5295         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5296                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5297                                        - bitsize),
5298                              NULL_RTX, 1);
5299
5300       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5301          MODE.  */
5302       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5303           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5304         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5305
5306       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5307          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5308          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5309       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5310         {
5311           if (GET_CODE (target) != MEM || GET_CODE (temp) != MEM
5312               || bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)
5313             abort ();
5314
5315           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5316           emit_block_move (target, temp,
5317                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5318                                     / BITS_PER_UNIT),
5319                            BLOCK_OP_NORMAL);
5320
5321           return value_mode == VOIDmode ? const0_rtx : target;
5322         }
5323
5324       /* Store the value in the bitfield.  */
5325       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp,
5326                        int_size_in_bytes (type));
5327
5328       if (value_mode != VOIDmode)
5329         {
5330           /* The caller wants an rtx for the value.
5331              If possible, avoid refetching from the bitfield itself.  */
5332           if (width_mask != 0
5333               && ! (GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target)))
5334             {
5335               tree count;
5336               enum machine_mode tmode;
5337
5338               tmode = GET_MODE (temp);
5339               if (tmode == VOIDmode)
5340                 tmode = value_mode;
5341
5342               if (unsignedp)
5343                 return expand_and (tmode, temp,
5344                                    gen_int_mode (width_mask, tmode),
5345                                    NULL_RTX);
5346
5347               count = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (tmode) - bitsize, 0);
5348               temp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5349               return expand_shift (RSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5350             }
5351
5352           return extract_bit_field (target, bitsize, bitpos, unsignedp,
5353                                     NULL_RTX, value_mode, VOIDmode,
5354                                     int_size_in_bytes (type));
5355         }
5356       return const0_rtx;
5357     }
5358   else
5359     {
5360       rtx addr = XEXP (target, 0);
5361       rtx to_rtx = target;
5362
5363       /* If a value is wanted, it must be the lhs;
5364          so make the address stable for multiple use.  */
5365
5366       if (value_mode != VOIDmode && GET_CODE (addr) != REG
5367           && ! CONSTANT_ADDRESS_P (addr)
5368           /* A frame-pointer reference is already stable.  */
5369           && ! (GET_CODE (addr) == PLUS
5370                 && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT
5371                 && (XEXP (addr, 0) == virtual_incoming_args_rtx
5372                     || XEXP (addr, 0) == virtual_stack_vars_rtx)))
5373         to_rtx = replace_equiv_address (to_rtx, copy_to_reg (addr));
5374
5375       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5376
5377       to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5378
5379       if (to_rtx == target)
5380         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5381
5382       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5383       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5384         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5385
5386       return store_expr (exp, to_rtx, value_mode != VOIDmode);
5387     }
5388 }
5389 \f
5390 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5391    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5392    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5393
5394    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5395    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5396    If the position of the field is variable, we store a tree
5397    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5398    This offset is in addition to the bit position.
5399    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5400
5401    If any of the extraction expressions is volatile,
5402    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5403
5404    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5405    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5406    is redundant.
5407
5408    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5409    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5410    this case, but the address of the object can be found.  */
5411
5412 tree
5413 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5414                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5415                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5416                      int *pvolatilep)
5417 {
5418   tree size_tree = 0;
5419   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5420   tree offset = size_zero_node;
5421   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5422   tree placeholder_ptr = 0;
5423   tree tem;
5424
5425   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5426      outermost expression.  */
5427   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5428     {
5429       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5430       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5431         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5432
5433       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5434     }
5435   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5436     {
5437       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5438       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (exp);
5439     }
5440   else
5441     {
5442       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5443       *punsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5444
5445       if (mode == BLKmode)
5446         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5447       else
5448         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5449     }
5450
5451   if (size_tree != 0)
5452     {
5453       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5454         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5455       else
5456         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5457     }
5458
5459   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5460      and find the ultimate containing object.  */
5461   while (1)
5462     {
5463       if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5464         bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset, TREE_OPERAND (exp, 2));
5465       else if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5466         {
5467           tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5468           tree this_offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5469
5470           /* If this field hasn't been filled in yet, don't go
5471              past it.  This should only happen when folding expressions
5472              made during type construction.  */
5473           if (this_offset == 0)
5474             break;
5475           else if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (this_offset))
5476             this_offset = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, this_offset, exp);
5477
5478           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5479           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5480                                    DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5481
5482           /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5483         }
5484
5485       else if (TREE_CODE (exp) == ARRAY_REF
5486                || TREE_CODE (exp) == ARRAY_RANGE_REF)
5487         {
5488           tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5489           tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
5490           tree domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array));
5491           tree low_bound = (domain ? TYPE_MIN_VALUE (domain) : 0);
5492           tree unit_size = TYPE_SIZE_UNIT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (array)));
5493
5494           /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5495              First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5496              index, then convert to sizetype and multiply by the size of the
5497              array element.  */
5498           if (low_bound != 0 && ! integer_zerop (low_bound))
5499             index = fold (build (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5500                                  index, low_bound));
5501
5502           /* If the index has a self-referential type, pass it to a
5503              WITH_RECORD_EXPR; if the component size is, pass our
5504              component to one.  */
5505           if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (index))
5506             index = build (WITH_RECORD_EXPR, TREE_TYPE (index), index, exp);
5507           if (CONTAINS_PLACEHOLDER_P (unit_size))
5508             unit_size = build (WITH_RECORD_EXPR, sizetype, unit_size, array);
5509
5510           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5511                                size_binop (MULT_EXPR,
5512                                            convert (sizetype, index),
5513                                            unit_size));
5514         }
5515
5516       else if (TREE_CODE (exp) == PLACEHOLDER_EXPR)
5517         {
5518           tree new = find_placeholder (exp, &placeholder_ptr);
5519
5520           /* If we couldn't find the replacement, return the PLACEHOLDER_EXPR.
5521              We might have been called from tree optimization where we
5522              haven't set up an object yet.  */
5523           if (new == 0)
5524             break;
5525           else
5526             exp = new;
5527
5528           continue;
5529         }
5530
5531       /* We can go inside most conversions: all NON_VALUE_EXPRs, all normal
5532          conversions that don't change the mode, and all view conversions
5533          except those that need to "step up" the alignment.  */
5534       else if (TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR
5535                && ! (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR
5536                      && ! ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5537                             > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5538                            && STRICT_ALIGNMENT
5539                            && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5540                                < BIGGEST_ALIGNMENT)
5541                            && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5542                                || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE
5543                                                  (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5544                && ! ((TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
5545                       || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR)
5546                      && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
5547                          == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5548         break;
5549
5550       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5551       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5552         *pvolatilep = 1;
5553
5554       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5555     }
5556
5557   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5558      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5559   if (host_integerp (offset, 0)
5560       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5561                                  bitsize_unit_node))
5562       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5563       && host_integerp (tem, 0))
5564     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5565   else
5566     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5567
5568   *pmode = mode;
5569   return exp;
5570 }
5571
5572 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5573
5574 int
5575 handled_component_p (tree t)
5576 {
5577   switch (TREE_CODE (t))
5578     {
5579     case BIT_FIELD_REF:
5580     case COMPONENT_REF:
5581     case ARRAY_REF:
5582     case ARRAY_RANGE_REF:
5583     case NON_LVALUE_EXPR:
5584     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5585       return 1;
5586
5587     /* ??? Sure they are handled, but get_inner_reference may return
5588        a different PBITSIZE, depending upon whether the expression is
5589        wrapped up in a NOP_EXPR or not, e.g. for bitfields.  */
5590     case NOP_EXPR:
5591     case CONVERT_EXPR:
5592       return (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
5593               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))));
5594
5595     default:
5596       return 0;
5597     }
5598 }
5599 \f
5600 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5601    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5602    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5603    returning a pseudo-register containing the value.
5604
5605    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5606
5607 rtx
5608 force_operand (rtx value, rtx target)
5609 {
5610   rtx op1, op2;
5611   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5612   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5613   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5614
5615   /* Check for a PIC address load.  */
5616   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5617       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5618       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5619           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5620           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5621     {
5622       if (!subtarget)
5623         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5624       emit_move_insn (subtarget, value);
5625       return subtarget;
5626     }
5627
5628   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5629     {
5630       if (!target)
5631         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5632       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5633                     code == ZERO_EXTEND);
5634       return target;
5635     }
5636
5637   if (GET_RTX_CLASS (code) == '2' || GET_RTX_CLASS (code) == 'c')
5638     {
5639       op2 = XEXP (value, 1);
5640       if (!CONSTANT_P (op2) && !(GET_CODE (op2) == REG && op2 != subtarget))
5641         subtarget = 0;
5642       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5643         {
5644           code = PLUS;
5645           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5646         }
5647
5648       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5649          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5650          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5651          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5652          register instantiation to simply modify the constant rather than
5653          creating another one around this addition.  */
5654       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5655           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5656           && GET_CODE (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) == REG
5657           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5658           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5659         {
5660           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5661                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5662                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5663           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5664                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5665                                                                  0), 1), 0),
5666                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5667         }
5668
5669       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5670       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5671       switch (code)
5672         {
5673         case MULT:
5674           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5675         case DIV:
5676           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5677             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5678                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5679           else
5680             return expand_divmod (0,
5681                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5682                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5683                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5684           break;
5685         case MOD:
5686           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5687                                 target, 0);
5688           break;
5689         case UDIV:
5690           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5691                                 target, 1);
5692           break;
5693         case UMOD:
5694           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5695                                 target, 1);
5696           break;
5697         case ASHIFTRT:
5698           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5699                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5700           break;
5701         default:
5702           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5703                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5704         }
5705     }
5706   if (GET_RTX_CLASS (code) == '1')
5707     {
5708       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5709       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5710     }
5711
5712 #ifdef INSN_SCHEDULING
5713   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5714      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5715   if (GET_CODE (value) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (value)) == MEM
5716       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5717           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5718     value
5719       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5720                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5721                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5722                                                        NULL_RTX)),
5723                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5724                              SUBREG_BYTE (value));
5725 #endif
5726
5727   return value;
5728 }
5729 \f
5730 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5731    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5732    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5733    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5734
5735    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5736    searches for optimization opportunities.  */
5737
5738 int
5739 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5740 {
5741   rtx exp_rtl = 0;
5742   int i, nops;
5743   static tree save_expr_list;
5744
5745   if (x == 0
5746       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5747          have no way of allocating temporaries of variable size
5748          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5749          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5750          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5751          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5752       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5753           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5754           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5755               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5756               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5757               != INTEGER_CST)
5758           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5759       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5760       || (GET_CODE (x) == MEM
5761           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5762               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5763                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5764     return 1;
5765
5766   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5767      find the underlying pseudo.  */
5768   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5769     {
5770       x = SUBREG_REG (x);
5771       if (GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5772         return 0;
5773     }
5774
5775   /* A SAVE_EXPR might appear many times in the expression passed to the
5776      top-level safe_from_p call, and if it has a complex subexpression,
5777      examining it multiple times could result in a combinatorial explosion.
5778      E.g. on an Alpha running at least 200MHz, a Fortran testcase compiled
5779      with optimization took about 28 minutes to compile -- even though it was
5780      only a few lines long.  So we mark each SAVE_EXPR we see with TREE_PRIVATE
5781      and turn that off when we are done.  We keep a list of the SAVE_EXPRs
5782      we have processed.  Note that the only test of top_p was above.  */
5783
5784   if (top_p)
5785     {
5786       int rtn;
5787       tree t;
5788
5789       save_expr_list = 0;
5790
5791       rtn = safe_from_p (x, exp, 0);
5792
5793       for (t = save_expr_list; t != 0; t = TREE_CHAIN (t))
5794         TREE_PRIVATE (TREE_PURPOSE (t)) = 0;
5795
5796       return rtn;
5797     }
5798
5799   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5800   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5801     {
5802     case 'd':
5803       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5804       break;
5805
5806     case 'c':
5807       return 1;
5808
5809     case 'x':
5810       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5811         {
5812           while (1)
5813             {
5814               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5815                 return 0;
5816               exp = TREE_CHAIN (exp);
5817               if (!exp)
5818                 return 1;
5819               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5820                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5821             }
5822         }
5823       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5824         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5825       else
5826         return 0;
5827
5828     case '2':
5829     case '<':
5830       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5831         return 0;
5832       /* Fall through.  */
5833
5834     case '1':
5835       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5836
5837     case 'e':
5838     case 'r':
5839       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5840          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5841          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5842          expression recursively.  */
5843
5844       switch (TREE_CODE (exp))
5845         {
5846         case ADDR_EXPR:
5847           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5848              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5849           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5850               || TREE_STATIC (exp)
5851               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5852             return 1;
5853
5854           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5855              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5856              very rare.  */
5857           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5858           if (DECL_P (exp))
5859             {
5860               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5861                   || GET_CODE (DECL_RTL (exp)) != MEM)
5862                 return 0;
5863               else
5864                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5865             }
5866           break;
5867
5868         case INDIRECT_REF:
5869           if (GET_CODE (x) == MEM
5870               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5871                                         get_alias_set (exp)))
5872             return 0;
5873           break;
5874
5875         case CALL_EXPR:
5876           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5877              all of memory.  */
5878           if ((GET_CODE (x) == REG && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5879               || GET_CODE (x) == MEM)
5880             return 0;
5881           break;
5882
5883         case RTL_EXPR:
5884           /* If a sequence exists, we would have to scan every instruction
5885              in the sequence to see if it was safe.  This is probably not
5886              worthwhile.  */
5887           if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp))
5888             return 0;
5889
5890           exp_rtl = RTL_EXPR_RTL (exp);
5891           break;
5892
5893         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5894           exp_rtl = WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp);
5895           break;
5896
5897         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5898           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5899
5900         case SAVE_EXPR:
5901           exp_rtl = SAVE_EXPR_RTL (exp);
5902           if (exp_rtl)
5903             break;
5904
5905           /* If we've already scanned this, don't do it again.  Otherwise,
5906              show we've scanned it and record for clearing the flag if we're
5907              going on.  */
5908           if (TREE_PRIVATE (exp))
5909             return 1;
5910
5911           TREE_PRIVATE (exp) = 1;
5912           if (! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5913             {
5914               TREE_PRIVATE (exp) = 0;
5915               return 0;
5916             }
5917
5918           save_expr_list = tree_cons (exp, NULL_TREE, save_expr_list);
5919           return 1;
5920
5921         case BIND_EXPR:
5922           /* The only operand we look at is operand 1.  The rest aren't
5923              part of the expression.  */
5924           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0);
5925
5926         default:
5927           break;
5928         }
5929
5930       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5931       if (exp_rtl)
5932         break;
5933
5934       nops = first_rtl_op (TREE_CODE (exp));
5935       for (i = 0; i < nops; i++)
5936         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5937             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5938           return 0;
5939
5940       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5941          special handling.  */
5942       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5943           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5944           && !(*lang_hooks.safe_from_p) (x, exp))
5945         return 0;
5946     }
5947
5948   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5949      with it.  */
5950   if (exp_rtl)
5951     {
5952       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5953         {
5954           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5955           if (GET_CODE (exp_rtl) == REG
5956               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5957             return 0;
5958         }
5959
5960       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5961          are memory and they conflict.  */
5962       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5963                 || (GET_CODE (x) == MEM && GET_CODE (exp_rtl) == MEM
5964                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5965                                         rtx_addr_varies_p)));
5966     }
5967
5968   /* If we reach here, it is safe.  */
5969   return 1;
5970 }
5971
5972 /* Subroutine of expand_expr: return rtx if EXP is a
5973    variable or parameter; else return 0.  */
5974
5975 static rtx
5976 var_rtx (tree exp)
5977 {
5978   STRIP_NOPS (exp);
5979   switch (TREE_CODE (exp))
5980     {
5981     case PARM_DECL:
5982     case VAR_DECL:
5983       return DECL_RTL (exp);
5984     default:
5985       return 0;
5986     }
5987 }
5988 \f
5989 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5990    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5991
5992 static unsigned HOST_WIDE_INT
5993 highest_pow2_factor (tree exp)
5994 {
5995   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5996
5997   switch (TREE_CODE (exp))
5998     {
5999     case INTEGER_CST:
6000       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6001          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6002          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6003          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6004          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6005          later ICE.  */
6006       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
6007         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6008       else
6009         {
6010           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6011              we don't care about the upper bits.  */
6012           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6013           c0 &= -c0;
6014           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6015         }
6016       break;
6017
6018     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6019       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6020       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6021       return MIN (c0, c1);
6022
6023     case MULT_EXPR:
6024       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6025       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6026       return c0 * c1;
6027
6028     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6029     case CEIL_DIV_EXPR:
6030       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6031           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6032         {
6033           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6034           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6035           return MAX (1, c0 / c1);
6036         }
6037       break;
6038
6039     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6040     case SAVE_EXPR: case WITH_RECORD_EXPR:
6041       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6042
6043     case COMPOUND_EXPR:
6044       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6045
6046     case COND_EXPR:
6047       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6048       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6049       return MIN (c0, c1);
6050
6051     default:
6052       break;
6053     }
6054
6055   return 1;
6056 }
6057
6058 /* Similar, except that it is known that the expression must be a multiple
6059    of the alignment of TYPE.  */
6060
6061 static unsigned HOST_WIDE_INT
6062 highest_pow2_factor_for_type (tree type, tree exp)
6063 {
6064   unsigned HOST_WIDE_INT type_align, factor;
6065
6066   factor = highest_pow2_factor (exp);
6067   type_align = TYPE_ALIGN (type) / BITS_PER_UNIT;
6068   return MAX (factor, type_align);
6069 }
6070 \f
6071 /* Return an object on the placeholder list that matches EXP, a
6072    PLACEHOLDER_EXPR.  An object "matches" if it is of the type of the
6073    PLACEHOLDER_EXPR or a pointer type to it.  For further information, see
6074    tree.def.  If no such object is found, return 0.  If PLIST is nonzero, it
6075    is a location which initially points to a starting location in the
6076    placeholder list (zero means start of the list) and where a pointer into
6077    the placeholder list at which the object is found is placed.  */
6078
6079 tree
6080 find_placeholder (tree exp, tree *plist)
6081 {
6082   tree type = TREE_TYPE (exp);
6083   tree placeholder_expr;
6084
6085   for (placeholder_expr
6086        = plist && *plist ? TREE_CHAIN (*plist) : placeholder_list;
6087        placeholder_expr != 0;
6088        placeholder_expr = TREE_CHAIN (placeholder_expr))
6089     {
6090       tree need_type = TYPE_MAIN_VARIANT (type);
6091       tree elt;
6092
6093       /* Find the outermost reference that is of the type we want.  If none,
6094          see if any object has a type that is a pointer to the type we
6095          want.  */
6096       for (elt = TREE_PURPOSE (placeholder_expr); elt != 0;
6097            elt = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
6098                    || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
6099                   ? TREE_OPERAND (elt, 1)
6100                   : (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'r'
6101                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '1'
6102                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '2'
6103                      || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'e')
6104                   ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
6105         if (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (elt)) == need_type)
6106           {
6107             if (plist)
6108               *plist = placeholder_expr;
6109             return elt;
6110           }
6111
6112       for (elt = TREE_PURPOSE (placeholder_expr); elt != 0;
6113            elt
6114            = ((TREE_CODE (elt) == COMPOUND_EXPR
6115                || TREE_CODE (elt) == COND_EXPR)
6116               ? TREE_OPERAND (elt, 1)
6117               : (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'r'
6118                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '1'
6119                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == '2'
6120                  || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (elt)) == 'e')
6121               ? TREE_OPERAND (elt, 0) : 0))
6122         if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (elt))
6123             && (TYPE_MAIN_VARIANT (TREE_TYPE (TREE_TYPE (elt)))
6124                 == need_type))
6125           {
6126             if (plist)
6127               *plist = placeholder_expr;
6128             return build1 (INDIRECT_REF, need_type, elt);
6129           }
6130     }
6131
6132   return 0;
6133 }
6134
6135 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6136    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6137    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6138    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6139
6140 static void
6141 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6142                  enum expand_modifier modifier)
6143 {
6144   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6145     target = 0;
6146   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6147     {
6148       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6149       *op1 = copy_rtx (*op0);
6150     }
6151   else
6152     {
6153       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6154          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6155       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6156         exp0 = save_expr (exp0);
6157       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6158       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6159     }
6160 }
6161
6162 \f
6163 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6164    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6165    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6166
6167    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6168    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6169    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6170
6171    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6172
6173    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6174    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6175    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6176    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6177    the rtx returned may not have mode TMODE.
6178
6179    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6180    probably will not be used.
6181
6182    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6183    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6184    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6185    products as above, or REG or MEM, or constant.
6186    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6187    and then return a pseudo reg containing the sum.
6188
6189    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6190    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6191    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6192    This is used for outputting expressions used in initializers.
6193
6194    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6195    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6196    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6197
6198    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6199    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6200    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6201    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6202    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6203    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.  */
6204
6205 rtx
6206 expand_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6207              enum expand_modifier modifier)
6208 {
6209   rtx op0, op1, temp;
6210   tree type = TREE_TYPE (exp);
6211   int unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
6212   enum machine_mode mode;
6213   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6214   optab this_optab;
6215   rtx subtarget, original_target;
6216   int ignore;
6217   tree context;
6218
6219   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6220   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK || TREE_CODE (type) == ERROR_MARK)
6221     {
6222       op0 = CONST0_RTX (tmode);
6223       if (op0 != 0)
6224         return op0;
6225       return const0_rtx;
6226     }
6227
6228   mode = TYPE_MODE (type);
6229   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6230   subtarget = get_subtarget (target);
6231   original_target = target;
6232   ignore = (target == const0_rtx
6233             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6234                  || code == CONVERT_EXPR || code == REFERENCE_EXPR
6235                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6236                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6237
6238   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6239      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6240      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6241      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6242      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6243
6244   if (ignore)
6245     {
6246       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6247         return const0_rtx;
6248
6249       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6250          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6251       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6252           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6253           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6254           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6255         {
6256           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6257           if (GET_CODE (temp) == MEM)
6258             temp = copy_to_reg (temp);
6259           return const0_rtx;
6260         }
6261
6262       if (TREE_CODE_CLASS (code) == '1' || code == COMPONENT_REF
6263           || code == INDIRECT_REF || code == BUFFER_REF)
6264         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6265                             modifier);
6266
6267       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == '2' || TREE_CODE_CLASS (code) == '<'
6268                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6269         {
6270           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6271           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6272           return const0_rtx;
6273         }
6274       else if ((code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
6275                && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6276         /* If the second operand has no side effects, just evaluate
6277            the first.  */
6278         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6279                             modifier);
6280       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6281         {
6282           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6283           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6284           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6285           return const0_rtx;
6286         }
6287
6288       target = 0;
6289     }
6290
6291   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6292      since 1) that allows cse to find more things
6293      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6294      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6295      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6296      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6297
6298   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6299       && (GET_CODE (target) != REG || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6300       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6301       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6302     target = 0;
6303
6304   switch (code)
6305     {
6306     case LABEL_DECL:
6307       {
6308         tree function = decl_function_context (exp);
6309         /* Labels in containing functions, or labels used from initializers,
6310            must be forced.  */
6311         if (modifier == EXPAND_INITIALIZER
6312             || (function != current_function_decl
6313                 && function != inline_function_decl
6314                 && function != 0))
6315           temp = force_label_rtx (exp);
6316         else
6317           temp = label_rtx (exp);
6318
6319         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp));
6320         if (function != current_function_decl
6321             && function != inline_function_decl && function != 0)
6322           LABEL_REF_NONLOCAL_P (XEXP (temp, 0)) = 1;
6323         return temp;
6324       }
6325
6326     case PARM_DECL:
6327       if (!DECL_RTL_SET_P (exp))
6328         {
6329           error ("%Jprior parameter's size depends on '%D'", exp, exp);
6330           return CONST0_RTX (mode);
6331         }
6332
6333       /* ... fall through ...  */
6334
6335     case VAR_DECL:
6336       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6337          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6338       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6339           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6340           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6341         layout_decl (exp, 0);
6342
6343       /* ... fall through ...  */
6344
6345     case FUNCTION_DECL:
6346     case RESULT_DECL:
6347       if (DECL_RTL (exp) == 0)
6348         abort ();
6349
6350       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6351          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6352          definition.  */
6353       if (! TREE_USED (exp))
6354         {
6355           assemble_external (exp);
6356           TREE_USED (exp) = 1;
6357         }
6358
6359       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6360       temp = 0;
6361
6362       /* Handle variables inherited from containing functions.  */
6363       context = decl_function_context (exp);
6364
6365       /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
6366          because that is the inline function whose vars, types, etc.
6367          are being merged into the current function.
6368          See expand_inline_function.  */
6369
6370       if (context != 0 && context != current_function_decl
6371           && context != inline_function_decl
6372           /* If var is static, we don't need a static chain to access it.  */
6373           && ! (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6374                 && CONSTANT_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0))))
6375         {
6376           rtx addr;
6377
6378           /* Mark as non-local and addressable.  */
6379           DECL_NONLOCAL (exp) = 1;
6380           if (DECL_NO_STATIC_CHAIN (current_function_decl))
6381             abort ();
6382           (*lang_hooks.mark_addressable) (exp);
6383           if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) != MEM)
6384             abort ();
6385           addr = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6386           if (GET_CODE (addr) == MEM)
6387             addr
6388               = replace_equiv_address (addr,
6389                                        fix_lexical_addr (XEXP (addr, 0), exp));
6390           else
6391             addr = fix_lexical_addr (addr, exp);
6392
6393           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp), addr);
6394         }
6395
6396       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6397          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6398          See expand_decl.  */
6399
6400       else if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6401                && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)) == REG)
6402         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6403
6404       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6405          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6406          is specified, get the address into a register.  */
6407
6408       else if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == MEM
6409                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6410                && modifier != EXPAND_SUM
6411                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6412                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6413                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6414                    || (flag_force_addr
6415                        && GET_CODE (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)) != REG)))
6416         temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6417                                       copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6418
6419       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6420          if the address is a register.  */
6421       if (temp != 0)
6422         {
6423           if (GET_CODE (temp) == MEM && GET_CODE (XEXP (temp, 0)) == REG)
6424             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6425
6426           return temp;
6427         }
6428
6429       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6430          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6431          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6432
6433       if (GET_CODE (DECL_RTL (exp)) == REG
6434           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6435         {
6436           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6437              same mode we got when the variable was declared.  */
6438           if (GET_MODE (DECL_RTL (exp))
6439               != promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6440                                (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0)))
6441             abort ();
6442
6443           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6444           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6445           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6446           return temp;
6447         }
6448
6449       return DECL_RTL (exp);
6450
6451     case INTEGER_CST:
6452       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6453                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6454
6455       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6456          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6457          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6458          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6459          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6460       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6461           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6462         temp = force_reg (mode, temp);
6463
6464       return temp;
6465
6466     case VECTOR_CST:
6467       return const_vector_from_tree (exp);
6468
6469     case CONST_DECL:
6470       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6471
6472     case REAL_CST:
6473       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6474          which will be turned into memory by reload if necessary.
6475
6476          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6477          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6478          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6479          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6480          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6481
6482          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6483       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6484                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6485
6486     case COMPLEX_CST:
6487       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6488       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6489         {
6490           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6491           rtx rtarg, itarg;
6492
6493           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6494           itarg = XEXP (original_target, 1);
6495
6496           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6497           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6498           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6499
6500           if (op0 != rtarg)
6501             emit_move_insn (rtarg, op0);
6502           if (op1 != itarg)
6503             emit_move_insn (itarg, op1);
6504
6505           return original_target;
6506         }
6507
6508       /* ... fall through ...  */
6509
6510     case STRING_CST:
6511       temp = output_constant_def (exp, 1);
6512
6513       /* temp contains a constant address.
6514          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6515          make some insns to get that address into a register.  */
6516       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6517           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6518           && modifier != EXPAND_SUM
6519           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6520               || flag_force_addr))
6521         return replace_equiv_address (temp,
6522                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6523       return temp;
6524
6525     case EXPR_WITH_FILE_LOCATION:
6526       {
6527         rtx to_return;
6528         struct file_stack fs;
6529
6530         fs.location = input_location;
6531         fs.next = expr_wfl_stack;
6532         input_filename = EXPR_WFL_FILENAME (exp);
6533         input_line = EXPR_WFL_LINENO (exp);
6534         expr_wfl_stack = &fs;
6535         if (EXPR_WFL_EMIT_LINE_NOTE (exp))
6536           emit_line_note (input_location);
6537         /* Possibly avoid switching back and forth here.  */
6538         to_return = expand_expr (EXPR_WFL_NODE (exp),
6539                                  (ignore ? const0_rtx : target),
6540                                  tmode, modifier);
6541         if (expr_wfl_stack != &fs)
6542           abort ();
6543         input_location = fs.location;
6544         expr_wfl_stack = fs.next;
6545         return to_return;
6546       }
6547
6548     case SAVE_EXPR:
6549       context = decl_function_context (exp);
6550
6551       /* If this SAVE_EXPR was at global context, assume we are an
6552          initialization function and move it into our context.  */
6553       if (context == 0)
6554         SAVE_EXPR_CONTEXT (exp) = current_function_decl;
6555
6556       /* We treat inline_function_decl as an alias for the current function
6557          because that is the inline function whose vars, types, etc.
6558          are being merged into the current function.
6559          See expand_inline_function.  */
6560       if (context == current_function_decl || context == inline_function_decl)
6561         context = 0;
6562
6563       /* If this is non-local, handle it.  */
6564       if (context)
6565         {
6566           /* The following call just exists to abort if the context is
6567              not of a containing function.  */
6568           find_function_data (context);
6569
6570           temp = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6571           if (temp && GET_CODE (temp) == REG)
6572             {
6573               put_var_into_stack (exp, /*rescan=*/true);
6574               temp = SAVE_EXPR_RTL (exp);
6575             }
6576           if (temp == 0 || GET_CODE (temp) != MEM)
6577             abort ();
6578           return
6579             replace_equiv_address (temp,
6580                                    fix_lexical_addr (XEXP (temp, 0), exp));
6581         }
6582       if (SAVE_EXPR_RTL (exp) == 0)
6583         {
6584           if (mode == VOIDmode)
6585             temp = const0_rtx;
6586           else
6587             temp = assign_temp (build_qualified_type (type,
6588                                                       (TYPE_QUALS (type)
6589                                                        | TYPE_QUAL_CONST)),
6590                                 3, 0, 0);
6591
6592           SAVE_EXPR_RTL (exp) = temp;
6593           if (!optimize && GET_CODE (temp) == REG)
6594             save_expr_regs = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, temp,
6595                                                 save_expr_regs);
6596
6597           /* If the mode of TEMP does not match that of the expression, it
6598              must be a promoted value.  We pass store_expr a SUBREG of the
6599              wanted mode but mark it so that we know that it was already
6600              extended.  */
6601
6602           if (GET_CODE (temp) == REG && GET_MODE (temp) != mode)
6603             {
6604               temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, SAVE_EXPR_RTL (exp));
6605               promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
6606               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6607               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6608             }
6609
6610           if (temp == const0_rtx)
6611             expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6612           else
6613             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), temp,
6614                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
6615
6616           TREE_USED (exp) = 1;
6617         }
6618
6619       /* If the mode of SAVE_EXPR_RTL does not match that of the expression, it
6620          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6621          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6622
6623       if (GET_CODE (SAVE_EXPR_RTL (exp)) == REG
6624           && GET_MODE (SAVE_EXPR_RTL (exp)) != mode)
6625         {
6626           /* Compute the signedness and make the proper SUBREG.  */
6627           promote_mode (type, mode, &unsignedp, 0);
6628           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, SAVE_EXPR_RTL (exp));
6629           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6630           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6631           return temp;
6632         }
6633
6634       return SAVE_EXPR_RTL (exp);
6635
6636     case UNSAVE_EXPR:
6637       {
6638         rtx temp;
6639         temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6640         TREE_OPERAND (exp, 0)
6641           = (*lang_hooks.unsave_expr_now) (TREE_OPERAND (exp, 0));
6642         return temp;
6643       }
6644
6645     case PLACEHOLDER_EXPR:
6646       {
6647         tree old_list = placeholder_list;
6648         tree placeholder_expr = 0;
6649
6650         exp = find_placeholder (exp, &placeholder_expr);
6651         if (exp == 0)
6652           abort ();
6653
6654         placeholder_list = TREE_CHAIN (placeholder_expr);
6655         temp = expand_expr (exp, original_target, tmode, modifier);
6656         placeholder_list = old_list;
6657         return temp;
6658       }
6659
6660     case WITH_RECORD_EXPR:
6661       /* Put the object on the placeholder list, expand our first operand,
6662          and pop the list.  */
6663       placeholder_list = tree_cons (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_TREE,
6664                                     placeholder_list);
6665       target = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
6666                             modifier);
6667       placeholder_list = TREE_CHAIN (placeholder_list);
6668       return target;
6669
6670     case GOTO_EXPR:
6671       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6672         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6673       else
6674         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6675       return const0_rtx;
6676
6677     case EXIT_EXPR:
6678       expand_exit_loop_if_false (NULL,
6679                                  invert_truthvalue (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6680       return const0_rtx;
6681
6682     case LABELED_BLOCK_EXPR:
6683       if (LABELED_BLOCK_BODY (exp))
6684         expand_expr_stmt_value (LABELED_BLOCK_BODY (exp), 0, 1);
6685       /* Should perhaps use expand_label, but this is simpler and safer.  */
6686       do_pending_stack_adjust ();
6687       emit_label (label_rtx (LABELED_BLOCK_LABEL (exp)));
6688       return const0_rtx;
6689
6690     case EXIT_BLOCK_EXPR:
6691       if (EXIT_BLOCK_RETURN (exp))
6692         sorry ("returned value in block_exit_expr");
6693       expand_goto (LABELED_BLOCK_LABEL (EXIT_BLOCK_LABELED_BLOCK (exp)));
6694       return const0_rtx;
6695
6696     case LOOP_EXPR:
6697       push_temp_slots ();
6698       expand_start_loop (1);
6699       expand_expr_stmt_value (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, 1);
6700       expand_end_loop ();
6701       pop_temp_slots ();
6702
6703       return const0_rtx;
6704
6705     case BIND_EXPR:
6706       {
6707         tree vars = TREE_OPERAND (exp, 0);
6708
6709         /* Need to open a binding contour here because
6710            if there are any cleanups they must be contained here.  */
6711         expand_start_bindings (2);
6712
6713         /* Mark the corresponding BLOCK for output in its proper place.  */
6714         if (TREE_OPERAND (exp, 2) != 0
6715             && ! TREE_USED (TREE_OPERAND (exp, 2)))
6716           (*lang_hooks.decls.insert_block) (TREE_OPERAND (exp, 2));
6717
6718         /* If VARS have not yet been expanded, expand them now.  */
6719         while (vars)
6720           {
6721             if (!DECL_RTL_SET_P (vars))
6722               expand_decl (vars);
6723             expand_decl_init (vars);
6724             vars = TREE_CHAIN (vars);
6725           }
6726
6727         temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, tmode, modifier);
6728
6729         expand_end_bindings (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, 0);
6730
6731         return temp;
6732       }
6733
6734     case RTL_EXPR:
6735       if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp))
6736         {
6737           if (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp) == const0_rtx)
6738             abort ();
6739           emit_insn (RTL_EXPR_SEQUENCE (exp));
6740           RTL_EXPR_SEQUENCE (exp) = const0_rtx;
6741         }
6742       preserve_rtl_expr_result (RTL_EXPR_RTL (exp));
6743       free_temps_for_rtl_expr (exp);
6744       return RTL_EXPR_RTL (exp);
6745
6746     case CONSTRUCTOR:
6747       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6748          subexpressions.  */
6749       if (ignore)
6750         {
6751           tree elt;
6752
6753           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6754             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6755
6756           return const0_rtx;
6757         }
6758
6759       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6760          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6761          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6762          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6763          store directly into the target unless the type is large enough
6764          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6765          all operands are constant, put it in memory as well.
6766
6767         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6768         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6769         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6770         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6771       */
6772       else if ((TREE_STATIC (exp)
6773                 && ((mode == BLKmode
6774                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6775                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6776                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6777                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6778                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6779                              TYPE_ALIGN (type)))
6780                         && ((TREE_CODE (type) == VECTOR_TYPE
6781                              && !is_zeros_p (exp))
6782                             || ! mostly_zeros_p (exp)))))
6783                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6784                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6785                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6786         {
6787           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6788
6789           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6790               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6791               && modifier != EXPAND_SUM)
6792             constructor = validize_mem (constructor);
6793
6794           return constructor;
6795         }
6796       else
6797         {
6798           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6799              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6800           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6801               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6802               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6803             target
6804               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6805                                                    (TYPE_QUALS (type)
6806                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6807                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6808                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6809
6810           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6811           return target;
6812         }
6813
6814     case INDIRECT_REF:
6815       {
6816         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6817         tree index;
6818         tree string = string_constant (exp1, &index);
6819
6820         /* Try to optimize reads from const strings.  */
6821         if (string
6822             && TREE_CODE (string) == STRING_CST
6823             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6824             && compare_tree_int (index, TREE_STRING_LENGTH (string)) < 0
6825             && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6826             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1
6827             && modifier != EXPAND_WRITE)
6828           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (string)
6829                                [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6830
6831         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6832         op0 = memory_address (mode, op0);
6833         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6834         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
6835
6836         /* If we are writing to this object and its type is a record with
6837            readonly fields, we must mark it as readonly so it will
6838            conflict with readonly references to those fields.  */
6839         if (modifier == EXPAND_WRITE && readonly_fields_p (type))
6840           RTX_UNCHANGING_P (temp) = 1;
6841
6842         return temp;
6843       }
6844
6845     case ARRAY_REF:
6846       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != ARRAY_TYPE)
6847         abort ();
6848
6849       {
6850         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6851         tree domain = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (array));
6852         tree low_bound = domain ? TYPE_MIN_VALUE (domain) : integer_zero_node;
6853         tree index = convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
6854         HOST_WIDE_INT i;
6855
6856         /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
6857
6858            We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
6859            with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
6860            and its mode is QI.  Without the conversion,  (ARRAY
6861            +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
6862            +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Oops!)  */
6863
6864         if (! integer_zerop (low_bound))
6865           index = size_diffop (index, convert (sizetype, low_bound));
6866
6867         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6868            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6869            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6870            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6871
6872         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6873             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6874             && modifier != EXPAND_MEMORY
6875             && TREE_CODE (array) == STRING_CST
6876             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6877             && compare_tree_int (index, TREE_STRING_LENGTH (array)) < 0
6878             && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6879             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6880           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (array)
6881                                [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6882
6883         /* If this is a constant index into a constant array,
6884            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6885            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6886            that was declared const.  */
6887
6888         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6889             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6890             && modifier != EXPAND_MEMORY
6891             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6892             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6893             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6894             && 0 > compare_tree_int (index,
6895                                      list_length (CONSTRUCTOR_ELTS
6896                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6897           {
6898             tree elem;
6899
6900             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
6901                  i = TREE_INT_CST_LOW (index);
6902                  elem != 0 && i != 0; i--, elem = TREE_CHAIN (elem))
6903               ;
6904
6905             if (elem)
6906               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6907                                   modifier);
6908           }
6909
6910         else if (optimize >= 1
6911                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6912                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6913                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6914                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6915                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6916                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6917                  && targetm.binds_local_p (array))
6918           {
6919             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6920               {
6921                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6922
6923                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6924                   {
6925                     tree elem;
6926
6927                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6928                          (elem
6929                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6930                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6931                       ;
6932
6933                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6934                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6935                                           tmode, modifier);
6936                   }
6937                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6938                          && 0 > compare_tree_int (index,
6939                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6940                   {
6941                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6942                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6943
6944                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6945                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6946                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6947                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6948                   }
6949               }
6950           }
6951       }
6952       goto normal_inner_ref;
6953
6954     case COMPONENT_REF:
6955       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6956          appropriate field if it is present.  */
6957       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6958         {
6959           tree elt;
6960
6961           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6962                elt = TREE_CHAIN (elt))
6963             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6964                 /* We can normally use the value of the field in the
6965                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6966                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6967                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6968                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6969                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6970                    we can't do this optimization.  */
6971                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6972                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6973                          == MODE_INT)
6974                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6975                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6976               {
6977                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6978                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6979                   target = 0;
6980                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6981                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
6982                   {
6983                     HOST_WIDE_INT bitsize
6984                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
6985                     enum machine_mode imode
6986                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
6987
6988                     if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
6989                       {
6990                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
6991                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
6992                       }
6993                     else
6994                       {
6995                         tree count
6996                           = build_int_2 (GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize,
6997                                          0);
6998
6999                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7000                                             target, 0);
7001                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7002                                             target, 0);
7003                       }
7004                   }
7005
7006                 return op0;
7007               }
7008         }
7009       goto normal_inner_ref;
7010
7011     case BIT_FIELD_REF:
7012     case ARRAY_RANGE_REF:
7013     normal_inner_ref:
7014       {
7015         enum machine_mode mode1;
7016         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7017         tree offset;
7018         int volatilep = 0;
7019         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7020                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep);
7021         rtx orig_op0;
7022
7023         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7024            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7025            infinitely recurse.  */
7026         if (tem == exp)
7027           abort ();
7028
7029         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7030            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7031            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7032
7033         orig_op0 = op0
7034           = expand_expr (tem,
7035                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7036                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7037                               != INTEGER_CST)
7038                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7039                           ? target : NULL_RTX),
7040                          VOIDmode,
7041                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7042                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7043                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7044                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7045
7046         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
7047            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
7048         if (CONSTANT_P (op0))
7049           {
7050             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7051             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7052                 && offset == 0)
7053               op0 = force_reg (mode, op0);
7054             else
7055               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7056           }
7057
7058         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7059            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
7060            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
7061            from a scalar type to an array or record type or for an
7062            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7063         else if (GET_CODE (op0) != MEM
7064                  && (offset != 0
7065                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7066           {
7067             /* If the operand is a SAVE_EXPR, we can deal with this by
7068                forcing the SAVE_EXPR into memory.  */
7069             if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == SAVE_EXPR)
7070               {
7071                 put_var_into_stack (TREE_OPERAND (exp, 0),
7072                                     /*rescan=*/true);
7073                 op0 = SAVE_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 0));
7074               }
7075             else
7076               {
7077                 tree nt
7078                   = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7079                                           (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7080                                            | TYPE_QUAL_CONST));
7081                 rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7082
7083                 emit_move_insn (memloc, op0);
7084                 op0 = memloc;
7085               }
7086           }
7087
7088         if (offset != 0)
7089           {
7090             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7091                                           EXPAND_SUM);
7092
7093             if (GET_CODE (op0) != MEM)
7094               abort ();
7095
7096 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7097             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7098               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7099 #else
7100             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7101               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7102 #endif
7103
7104             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7105                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7106                    not try to call force_reg in that case.  */
7107                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7108                 && bitsize != 0
7109                 && (bitpos % bitsize) == 0
7110                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7111                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7112               {
7113                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7114                 bitpos = 0;
7115               }
7116
7117             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7118                                   highest_pow2_factor (offset));
7119           }
7120
7121         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7122            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7123         if (GET_CODE (op0) == MEM && bitpos == 0 && offset != 0
7124             && is_aligning_offset (offset, tem))
7125           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7126
7127         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7128         if (GET_CODE (op0) == MEM && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7129           {
7130             if (op0 == orig_op0)
7131               op0 = copy_rtx (op0);
7132
7133             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7134           }
7135
7136         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7137            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7138            one element arrays having the same mode as its element.  */
7139         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7140           {
7141             if (bitpos != 0 || bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7142               abort ();
7143             return op0;
7144           }
7145
7146         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7147            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7148            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7149            by doing the extract into an object as wide as the field
7150            (which we know to be the width of a basic mode), then
7151            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7152         if (mode1 == VOIDmode
7153             || GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
7154             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7155                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7156                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7157                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7158                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7159             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7160                fetch it as a bit field.  */
7161             || (mode1 != BLKmode
7162                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7163                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7164                       || (GET_CODE (op0) == MEM
7165                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7166                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7167                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7168                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7169                          ? STRICT_ALIGNMENT
7170                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7171                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7172             /* If the type and the field are a constant size and the
7173                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7174                we must use bitfield operations.  */
7175             || (bitsize >= 0
7176                 && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
7177                     == INTEGER_CST)
7178                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7179                                           bitsize)))
7180           {
7181             enum machine_mode ext_mode = mode;
7182
7183             if (ext_mode == BLKmode
7184                 && ! (target != 0 && GET_CODE (op0) == MEM
7185                       && GET_CODE (target) == MEM
7186                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7187               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7188
7189             if (ext_mode == BLKmode)
7190               {
7191                 if (target == 0)
7192                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7193
7194                 if (bitsize == 0)
7195                   return target;
7196
7197                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7198                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7199                 if (GET_CODE (op0) != MEM
7200                     || (target != 0 && GET_CODE (target) != MEM)
7201                     || bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)
7202                   abort ();
7203
7204                 emit_block_move (target,
7205                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7206                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7207                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7208                                           / BITS_PER_UNIT),
7209                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7210                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7211
7212                 return target;
7213               }
7214
7215             op0 = validize_mem (op0);
7216
7217             if (GET_CODE (op0) == MEM && GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == REG)
7218               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7219
7220             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7221                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7222                                       ? NULL_RTX : target),
7223                                      ext_mode, ext_mode,
7224                                      int_size_in_bytes (TREE_TYPE (tem)));
7225
7226             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7227                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7228                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7229             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7230                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7231                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7232               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7233                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7234                                             - bitsize),
7235                                   op0, 1);
7236
7237             if (mode == BLKmode)
7238               {
7239                 rtx new = assign_temp (build_qualified_type
7240                                        ((*lang_hooks.types.type_for_mode)
7241                                         (ext_mode, 0),
7242                                         TYPE_QUAL_CONST), 0, 1, 1);
7243
7244                 emit_move_insn (new, op0);
7245                 op0 = copy_rtx (new);
7246                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7247                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7248               }
7249
7250             return op0;
7251           }
7252
7253         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7254            now as well.  */
7255         if (mode == BLKmode)
7256           mode1 = BLKmode;
7257
7258         /* Get a reference to just this component.  */
7259         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7260             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7261           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7262         else
7263           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7264
7265         if (op0 == orig_op0)
7266           op0 = copy_rtx (op0);
7267
7268         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7269         if (GET_CODE (XEXP (op0, 0)) == REG)
7270           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7271
7272         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7273         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7274             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7275             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7276           return op0;
7277         else if (target == 0)
7278           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7279
7280         convert_move (target, op0, unsignedp);
7281         return target;
7282       }
7283
7284     case VTABLE_REF:
7285       {
7286         rtx insn, before = get_last_insn (), vtbl_ref;
7287
7288         /* Evaluate the interior expression.  */
7289         subtarget = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7290                                  tmode, modifier);
7291
7292         /* Get or create an instruction off which to hang a note.  */
7293         if (REG_P (subtarget))
7294           {
7295             target = subtarget;
7296             insn = get_last_insn ();
7297             if (insn == before)
7298               abort ();
7299             if (! INSN_P (insn))
7300               insn = prev_nonnote_insn (insn);
7301           }
7302         else
7303           {
7304             target = gen_reg_rtx (GET_MODE (subtarget));
7305             insn = emit_move_insn (target, subtarget);
7306           }
7307
7308         /* Collect the data for the note.  */
7309         vtbl_ref = XEXP (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
7310         vtbl_ref = plus_constant (vtbl_ref,
7311                                   tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 2), 0));
7312         /* Discard the initial CONST that was added.  */
7313         vtbl_ref = XEXP (vtbl_ref, 0);
7314
7315         REG_NOTES (insn)
7316           = gen_rtx_EXPR_LIST (REG_VTABLE_REF, vtbl_ref, REG_NOTES (insn));
7317
7318         return target;
7319       }
7320
7321       /* Intended for a reference to a buffer of a file-object in Pascal.
7322          But it's not certain that a special tree code will really be
7323          necessary for these.  INDIRECT_REF might work for them.  */
7324     case BUFFER_REF:
7325       abort ();
7326
7327     case IN_EXPR:
7328       {
7329         /* Pascal set IN expression.
7330
7331            Algorithm:
7332                rlo       = set_low - (set_low%bits_per_word);
7333                the_word  = set [ (index - rlo)/bits_per_word ];
7334                bit_index = index % bits_per_word;
7335                bitmask   = 1 << bit_index;
7336                return !!(the_word & bitmask);  */
7337
7338         tree set = TREE_OPERAND (exp, 0);
7339         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7340         int iunsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (index));
7341         tree set_type = TREE_TYPE (set);
7342         tree set_low_bound = TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (set_type));
7343         tree set_high_bound = TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (set_type));
7344         rtx index_val = expand_expr (index, 0, VOIDmode, 0);
7345         rtx lo_r = expand_expr (set_low_bound, 0, VOIDmode, 0);
7346         rtx hi_r = expand_expr (set_high_bound, 0, VOIDmode, 0);
7347         rtx setval = expand_expr (set, 0, VOIDmode, 0);
7348         rtx setaddr = XEXP (setval, 0);
7349         enum machine_mode index_mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (index));
7350         rtx rlow;
7351         rtx diff, quo, rem, addr, bit, result;
7352
7353         /* If domain is empty, answer is no.  Likewise if index is constant
7354            and out of bounds.  */
7355         if (((TREE_CODE (set_high_bound) == INTEGER_CST
7356              && TREE_CODE (set_low_bound) == INTEGER_CST
7357              && tree_int_cst_lt (set_high_bound, set_low_bound))
7358              || (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7359                  && TREE_CODE (set_low_bound) == INTEGER_CST
7360                  && tree_int_cst_lt (index, set_low_bound))
7361              || (TREE_CODE (set_high_bound) == INTEGER_CST
7362                  && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
7363                  && tree_int_cst_lt (set_high_bound, index))))
7364           return const0_rtx;
7365
7366         if (target == 0)
7367           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7368
7369         /* If we get here, we have to generate the code for both cases
7370            (in range and out of range).  */
7371
7372         op0 = gen_label_rtx ();
7373         op1 = gen_label_rtx ();
7374
7375         if (! (GET_CODE (index_val) == CONST_INT
7376                && GET_CODE (lo_r) == CONST_INT))
7377           emit_cmp_and_jump_insns (index_val, lo_r, LT, NULL_RTX,
7378                                    GET_MODE (index_val), iunsignedp, op1);
7379
7380         if (! (GET_CODE (index_val) == CONST_INT
7381                && GET_CODE (hi_r) == CONST_INT))
7382           emit_cmp_and_jump_insns (index_val, hi_r, GT, NULL_RTX,
7383                                    GET_MODE (index_val), iunsignedp, op1);
7384
7385         /* Calculate the element number of bit zero in the first word
7386            of the set.  */
7387         if (GET_CODE (lo_r) == CONST_INT)
7388           rlow = GEN_INT (INTVAL (lo_r)
7389                           & ~((HOST_WIDE_INT) 1 << BITS_PER_UNIT));
7390         else
7391           rlow = expand_binop (index_mode, and_optab, lo_r,
7392                                GEN_INT (~((HOST_WIDE_INT) 1 << BITS_PER_UNIT)),
7393                                NULL_RTX, iunsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7394
7395         diff = expand_binop (index_mode, sub_optab, index_val, rlow,
7396                              NULL_RTX, iunsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7397
7398         quo = expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, index_mode, diff,
7399                              GEN_INT (BITS_PER_UNIT), NULL_RTX, iunsignedp);
7400         rem = expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, index_mode, index_val,
7401                              GEN_INT (BITS_PER_UNIT), NULL_RTX, iunsignedp);
7402
7403         addr = memory_address (byte_mode,
7404                                expand_binop (index_mode, add_optab, diff,
7405                                              setaddr, NULL_RTX, iunsignedp,
7406                                              OPTAB_LIB_WIDEN));
7407
7408         /* Extract the bit we want to examine.  */
7409         bit = expand_shift (RSHIFT_EXPR, byte_mode,
7410                             gen_rtx_MEM (byte_mode, addr),
7411                             make_tree (TREE_TYPE (index), rem),
7412                             NULL_RTX, 1);
7413         result = expand_binop (byte_mode, and_optab, bit, const1_rtx,
7414                                GET_MODE (target) == byte_mode ? target : 0,
7415                                1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7416
7417         if (result != target)
7418           convert_move (target, result, 1);
7419
7420         /* Output the code to handle the out-of-range case.  */
7421         emit_jump (op0);
7422         emit_label (op1);
7423         emit_move_insn (target, const0_rtx);
7424         emit_label (op0);
7425         return target;
7426       }
7427
7428     case WITH_CLEANUP_EXPR:
7429       if (WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp) == 0)
7430         {
7431           WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp)
7432             = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7433           expand_decl_cleanup_eh (NULL_TREE, TREE_OPERAND (exp, 1),
7434                                   CLEANUP_EH_ONLY (exp));
7435
7436           /* That's it for this cleanup.  */
7437           TREE_OPERAND (exp, 1) = 0;
7438         }
7439       return WITH_CLEANUP_EXPR_RTL (exp);
7440
7441     case CLEANUP_POINT_EXPR:
7442       {
7443         /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
7444            actions to be performed.  */
7445         expand_start_bindings (2);
7446
7447         target_temp_slot_level = temp_slot_level;
7448
7449         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7450         /* If we're going to use this value, load it up now.  */
7451         if (! ignore)
7452           op0 = force_not_mem (op0);
7453         preserve_temp_slots (op0);
7454         expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
7455       }
7456       return op0;
7457
7458     case CALL_EXPR:
7459       /* Check for a built-in function.  */
7460       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7461           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7462               == FUNCTION_DECL)
7463           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7464         {
7465           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7466               == BUILT_IN_FRONTEND)
7467             return (*lang_hooks.expand_expr) (exp, original_target,
7468                                               tmode, modifier);
7469           else
7470             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7471         }
7472
7473       return expand_call (exp, target, ignore);
7474
7475     case NON_LVALUE_EXPR:
7476     case NOP_EXPR:
7477     case CONVERT_EXPR:
7478     case REFERENCE_EXPR:
7479       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7480         return const0_rtx;
7481
7482       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7483         {
7484           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7485
7486           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7487              anything except possibly changing memory attribute.  */
7488           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7489             {
7490               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7491                                         modifier);
7492
7493               result = copy_rtx (result);
7494               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7495               return result;
7496             }
7497
7498           if (target == 0)
7499             target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7500
7501           if (GET_CODE (target) == MEM)
7502             /* Store data into beginning of memory target.  */
7503             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7504                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7505                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7506
7507           else if (GET_CODE (target) == REG)
7508             /* Store this field into a union of the proper type.  */
7509             store_field (target,
7510                          MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7511                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7512                                * BITS_PER_UNIT),
7513                               (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7514                          0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7515                          VOIDmode, 0, type, 0);
7516           else
7517             abort ();
7518
7519           /* Return the entire union.  */
7520           return target;
7521         }
7522
7523       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7524         {
7525           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7526                              modifier);
7527
7528           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7529              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7530              have to do the proper extension.  */
7531           if (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7532               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7533             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7534
7535           return op0;
7536         }
7537
7538       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7539       if (GET_MODE (op0) == mode)
7540         return op0;
7541
7542       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7543       if (CONSTANT_P (op0))
7544         {
7545           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7546           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7547
7548           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7549             return simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7550                                         subreg_lowpart_offset (mode,
7551                                                                inner_mode));
7552           else
7553             return convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7554                                   TREE_UNSIGNED (inner_type));
7555         }
7556
7557       if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7558         return gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7559
7560       if (target == 0)
7561         return
7562           convert_to_mode (mode, op0,
7563                            TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7564       else
7565         convert_move (target, op0,
7566                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7567       return target;
7568
7569     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7570       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7571
7572       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7573          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7574          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7575          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7576       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7577         ;
7578       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7579                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7580                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7581                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7582                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7583         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7584       else if (GET_CODE (op0) != MEM)
7585         {
7586           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7587              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7588              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7589              constants to change mode.  */
7590           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7591
7592           if (TREE_ADDRESSABLE (exp))
7593             abort ();
7594
7595           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7596             target
7597               = assign_stack_temp_for_type
7598                 (TYPE_MODE (inner_type),
7599                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7600
7601           emit_move_insn (target, op0);
7602           op0 = target;
7603         }
7604
7605       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7606          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7607          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7608          results.  */
7609       if (GET_CODE (op0) == MEM)
7610         {
7611           op0 = copy_rtx (op0);
7612
7613           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7614             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7615           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7616                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7617             {
7618               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7619               HOST_WIDE_INT temp_size
7620                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7621                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7622               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7623                                                     temp_size, 0, type);
7624               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7625
7626               if (TREE_ADDRESSABLE (exp))
7627                 abort ();
7628
7629               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7630                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7631                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7632                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7633                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7634               else
7635                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7636
7637               op0 = new;
7638             }
7639
7640           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7641         }
7642
7643       return op0;
7644
7645     case PLUS_EXPR:
7646       this_optab = ! unsignedp && flag_trapv
7647                    && (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7648                    ? addv_optab : add_optab;
7649
7650       /* If we are adding a constant, an RTL_EXPR that is sp, fp, or ap, and
7651          something else, make sure we add the register to the constant and
7652          then to the other thing.  This case can occur during strength
7653          reduction and doing it this way will produce better code if the
7654          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7655
7656          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7657          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7658          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7659          the innermost first argument and our second argument.  */
7660
7661       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7662           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7663           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == RTL_EXPR
7664           && (RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7665               || RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7666               || RTL_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7667         {
7668           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7669
7670           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7671           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7672         }
7673
7674       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7675          something, we might be forming a constant.  So try to use
7676          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7677          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7678          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7679          address.
7680
7681          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7682       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7683           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7684         {
7685           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7686             target = 0;
7687           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7688               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7689               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7690             {
7691               rtx constant_part;
7692
7693               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7694                                  EXPAND_SUM);
7695               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7696                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7697                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7698                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7699               constant_part
7700                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7701                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7702                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7703               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7704               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7705                 op1 = force_operand (op1, target);
7706               return op1;
7707             }
7708
7709           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7710                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7711                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7712             {
7713               rtx constant_part;
7714
7715               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7716                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7717                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7718               if (! CONSTANT_P (op0))
7719                 {
7720                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7721                                      VOIDmode, modifier);
7722                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7723                   if (modifier == EXPAND_SUM
7724                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7725                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7726                   goto binop2;
7727                 }
7728               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7729                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7730                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7731                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7732               constant_part
7733                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7734                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7735                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7736               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7737               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7738                 op0 = force_operand (op0, target);
7739               return op0;
7740             }
7741         }
7742
7743       /* No sense saving up arithmetic to be done
7744          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7745          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7746          zero-extend.  */
7747       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7748           || mode != ptr_mode)
7749         {
7750           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7751                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7752           if (op0 == const0_rtx)
7753             return op1;
7754           if (op1 == const0_rtx)
7755             return op0;
7756           goto binop2;
7757         }
7758
7759       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7760                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7761       return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7762
7763     case MINUS_EXPR:
7764       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7765          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7766          are constant.  */
7767       /* Handle difference of two symbolic constants,
7768          for the sake of an initializer.  */
7769       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7770           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7771           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7772         {
7773           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7774                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7775
7776           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7777              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7778           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7779             return plus_constant (op0, - INTVAL (op1));
7780           else
7781             return gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1);
7782         }
7783
7784       this_optab = ! unsignedp && flag_trapv
7785                    && (GET_MODE_CLASS(mode) == MODE_INT)
7786                    ? subv_optab : sub_optab;
7787
7788       /* No sense saving up arithmetic to be done
7789          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7790          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7791          zero-extend.  */
7792       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7793           || mode != ptr_mode)
7794         goto binop;
7795
7796       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7797                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7798
7799       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7800       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7801         {
7802           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7803           return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7804         }
7805
7806       goto binop2;
7807
7808     case MULT_EXPR:
7809       /* If first operand is constant, swap them.
7810          Thus the following special case checks need only
7811          check the second operand.  */
7812       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7813         {
7814           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7815           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7816           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7817         }
7818
7819       /* Attempt to return something suitable for generating an
7820          indexed address, for machines that support that.  */
7821
7822       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7823           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7824         {
7825           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7826
7827           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7828                              EXPAND_SUM);
7829
7830           if (GET_CODE (op0) != REG)
7831             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7832           if (GET_CODE (op0) != REG)
7833             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7834
7835           return gen_rtx_MULT (mode, op0,
7836                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7837                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1))));
7838         }
7839
7840       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7841         target = 0;
7842
7843       /* Check for multiplying things that have been extended
7844          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7845          in that narrower type with a result in the desired type,
7846          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7847       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7848           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7849           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7850               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7851           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7852                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7853                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7854                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7855                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7856                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7857                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7858               ||
7859               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7860                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7861                    ==
7862                    TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7863                /* If both operands are extended, they must either both
7864                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7865                && (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7866                    ==
7867                    TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7868         {
7869           enum machine_mode innermode
7870             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)));
7871           optab other_optab = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7872                         ? smul_widen_optab : umul_widen_optab);
7873           this_optab = (TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7874                         ? umul_widen_optab : smul_widen_optab);
7875           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7876             {
7877               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7878                 {
7879                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7880                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7881                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7882                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7883                   else
7884                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7885                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7886                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7887                   goto binop2;
7888                 }
7889               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7890                        && innermode == word_mode)
7891                 {
7892                   rtx htem;
7893                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7894                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7895                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7896                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7897                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7898                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7899                                          unsignedp);
7900                   else
7901                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7902                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7903                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7904                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7905                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode,
7906                                                       gen_highpart (innermode, temp),
7907                                                       op0, op1,
7908                                                       gen_highpart (innermode, temp),
7909                                                       unsignedp);
7910                   emit_move_insn (gen_highpart (innermode, temp), htem);
7911                   return temp;
7912                 }
7913             }
7914         }
7915       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7916                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7917       return expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp);
7918
7919     case TRUNC_DIV_EXPR:
7920     case FLOOR_DIV_EXPR:
7921     case CEIL_DIV_EXPR:
7922     case ROUND_DIV_EXPR:
7923     case EXACT_DIV_EXPR:
7924       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7925         target = 0;
7926       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7927          then if the divisor is constant can optimize the case
7928          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7929       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7930                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7931       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7932
7933     case RDIV_EXPR:
7934       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7935          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7936          computation.  */
7937       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7938           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7939           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7940         return expand_expr (build (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7941                                    build (RDIV_EXPR, type,
7942                                           build_real (type, dconst1),
7943                                           TREE_OPERAND (exp, 1))),
7944                             target, tmode, modifier);
7945       this_optab = sdiv_optab;
7946       goto binop;
7947
7948     case TRUNC_MOD_EXPR:
7949     case FLOOR_MOD_EXPR:
7950     case CEIL_MOD_EXPR:
7951     case ROUND_MOD_EXPR:
7952       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7953         target = 0;
7954       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7955                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7956       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7957
7958     case FIX_ROUND_EXPR:
7959     case FIX_FLOOR_EXPR:
7960     case FIX_CEIL_EXPR:
7961       abort ();                 /* Not used for C.  */
7962
7963     case FIX_TRUNC_EXPR:
7964       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7965       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7966         target = gen_reg_rtx (mode);
7967       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7968       return target;
7969
7970     case FLOAT_EXPR:
7971       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7972       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7973         target = gen_reg_rtx (mode);
7974       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7975          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7976       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7977         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7978                                 op0);
7979       expand_float (target, op0,
7980                     TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7981       return target;
7982
7983     case NEGATE_EXPR:
7984       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7985       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7986         target = 0;
7987       temp = expand_unop (mode,
7988                           ! unsignedp && flag_trapv
7989                           && (GET_MODE_CLASS(mode) == MODE_INT)
7990                           ? negv_optab : neg_optab, op0, target, 0);
7991       if (temp == 0)
7992         abort ();
7993       return temp;
7994
7995     case ABS_EXPR:
7996       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7997       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7998         target = 0;
7999
8000       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8001       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_INT
8002           || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT)
8003         abort ();
8004
8005       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8006          risk generating incorrect code below.  */
8007       if (TREE_UNSIGNED (type))
8008         return op0;
8009
8010       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8011                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8012
8013     case MAX_EXPR:
8014     case MIN_EXPR:
8015       target = original_target;
8016       if (target == 0
8017           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8018           || (GET_CODE (target) == MEM && MEM_VOLATILE_P (target))
8019           || GET_MODE (target) != mode
8020           || (GET_CODE (target) == REG
8021               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8022         target = gen_reg_rtx (mode);
8023       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8024                        target, &op0, &op1, 0);
8025
8026       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8027          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8028          value.  */
8029       this_optab = (TREE_UNSIGNED (type)
8030                     ? (code == MIN_EXPR ? umin_optab : umax_optab)
8031                     : (code == MIN_EXPR ? smin_optab : smax_optab));
8032
8033       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8034                            OPTAB_WIDEN);
8035       if (temp != 0)
8036         return temp;
8037
8038       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8039          code without it.  */
8040
8041       if (GET_CODE (target) == MEM)
8042         target = gen_reg_rtx (mode);
8043
8044       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8045       if (target != op0 && target == op1)
8046         {
8047           rtx tem = op0;
8048           op0 = op1;
8049           op1 = tem;
8050         }
8051
8052       if (target != op0)
8053         emit_move_insn (target, op0);
8054
8055       op0 = gen_label_rtx ();
8056
8057       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
8058          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
8059       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
8060           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
8061         {
8062           if (code == MAX_EXPR)
8063             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, TREE_UNSIGNED (type),
8064                                           target, op1, NULL_RTX, op0);
8065           else
8066             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, TREE_UNSIGNED (type),
8067                                           op1, target, NULL_RTX, op0);
8068         }
8069       else
8070         {
8071           int unsignedp = TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)));
8072           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
8073                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX,
8074                                    op0);
8075         }
8076       emit_move_insn (target, op1);
8077       emit_label (op0);
8078       return target;
8079
8080     case BIT_NOT_EXPR:
8081       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8082       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8083         target = 0;
8084       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8085       if (temp == 0)
8086         abort ();
8087       return temp;
8088
8089       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8090          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8091          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8092          but that is probably not worth while.  */
8093
8094       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8095          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8096          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8097          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8098          there cannot be any side effects, better code would be made by
8099          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8100          how to recognize those cases.  */
8101
8102     case TRUTH_AND_EXPR:
8103     case BIT_AND_EXPR:
8104       this_optab = and_optab;
8105       goto binop;
8106
8107     case TRUTH_OR_EXPR:
8108     case BIT_IOR_EXPR:
8109       this_optab = ior_optab;
8110       goto binop;
8111
8112     case TRUTH_XOR_EXPR:
8113     case BIT_XOR_EXPR:
8114       this_optab = xor_optab;
8115       goto binop;
8116
8117     case LSHIFT_EXPR:
8118     case RSHIFT_EXPR:
8119     case LROTATE_EXPR:
8120     case RROTATE_EXPR:
8121       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8122         subtarget = 0;
8123       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8124         target = 0;
8125       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8126       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8127                            unsignedp);
8128
8129       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8130          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8131     case LT_EXPR:
8132     case LE_EXPR:
8133     case GT_EXPR:
8134     case GE_EXPR:
8135     case EQ_EXPR:
8136     case NE_EXPR:
8137     case UNORDERED_EXPR:
8138     case ORDERED_EXPR:
8139     case UNLT_EXPR:
8140     case UNLE_EXPR:
8141     case UNGT_EXPR:
8142     case UNGE_EXPR:
8143     case UNEQ_EXPR:
8144       temp = do_store_flag (exp,
8145                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8146                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8147       if (temp != 0)
8148         return temp;
8149
8150       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8151       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8152           && original_target
8153           && GET_CODE (original_target) == REG
8154           && (GET_MODE (original_target)
8155               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8156         {
8157           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8158                               VOIDmode, 0);
8159
8160           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8161           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8162             {
8163               if (INTVAL (temp) != 0)
8164                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8165               else
8166                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8167
8168               return target;
8169             }
8170
8171           if (temp != original_target)
8172             {
8173               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8174               if (mode1 == VOIDmode)
8175                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8176
8177               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8178             }
8179
8180           op1 = gen_label_rtx ();
8181           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8182                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8183           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8184           emit_label (op1);
8185           return temp;
8186         }
8187
8188       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional
8189          store into a temporary variable.  Drop through
8190          and handle this like && and ||.  */
8191
8192     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8193     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8194       if (! ignore
8195           && (target == 0
8196               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8197               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8198               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8199                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8200               || (!optimize && GET_CODE (target) == REG
8201                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8202         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8203
8204       if (target)
8205         emit_clr_insn (target);
8206
8207       op1 = gen_label_rtx ();
8208       jumpifnot (exp, op1);
8209
8210       if (target)
8211         emit_0_to_1_insn (target);
8212
8213       emit_label (op1);
8214       return ignore ? const0_rtx : target;
8215
8216     case TRUTH_NOT_EXPR:
8217       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8218         target = 0;
8219       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8220       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8221          only with operands that are always zero or one.  */
8222       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8223                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8224       if (temp == 0)
8225         abort ();
8226       return temp;
8227
8228     case COMPOUND_EXPR:
8229       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, 0);
8230       emit_queue ();
8231       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8232                           (ignore ? const0_rtx : target),
8233                           VOIDmode, modifier);
8234
8235     case COND_EXPR:
8236       /* If we would have a "singleton" (see below) were it not for a
8237          conversion in each arm, bring that conversion back out.  */
8238       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8239           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2)) == NOP_EXPR
8240           && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8241               == TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0))))
8242         {
8243           tree iftrue = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0);
8244           tree iffalse = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0);
8245
8246           if ((TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iftrue)) == '2'
8247                && operand_equal_p (iffalse, TREE_OPERAND (iftrue, 0), 0))
8248               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iffalse)) == '2'
8249                   && operand_equal_p (iftrue, TREE_OPERAND (iffalse, 0), 0))
8250               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iftrue)) == '1'
8251                   && operand_equal_p (iffalse, TREE_OPERAND (iftrue, 0), 0))
8252               || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (iffalse)) == '1'
8253                   && operand_equal_p (iftrue, TREE_OPERAND (iffalse, 0), 0)))
8254             return expand_expr (build1 (NOP_EXPR, type,
8255                                         build (COND_EXPR, TREE_TYPE (iftrue),
8256                                                TREE_OPERAND (exp, 0),
8257                                                iftrue, iffalse)),
8258                                 target, tmode, modifier);
8259         }
8260
8261       {
8262         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8263            are required to be constructed to contain assignments of
8264            a temporary variable, so that we can evaluate them here
8265            for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8266
8267         /* If an arm of the branch requires a cleanup,
8268            only that cleanup is performed.  */
8269
8270         tree singleton = 0;
8271         tree binary_op = 0, unary_op = 0;
8272
8273         /* If this is (A ? 1 : 0) and A is a condition, just evaluate it and
8274            convert it to our mode, if necessary.  */
8275         if (integer_onep (TREE_OPERAND (exp, 1))
8276             && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 2))
8277             && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<')
8278           {
8279             if (ignore)
8280               {
8281                 expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
8282                              modifier);
8283                 return const0_rtx;
8284               }
8285
8286             if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8287               target = 0;
8288             op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, mode, modifier);
8289             if (GET_MODE (op0) == mode)
8290               return op0;
8291
8292             if (target == 0)
8293               target = gen_reg_rtx (mode);
8294             convert_move (target, op0, unsignedp);
8295             return target;
8296           }
8297
8298         /* Check for X ? A + B : A.  If we have this, we can copy A to the
8299            output and conditionally add B.  Similarly for unary operations.
8300            Don't do this if X has side-effects because those side effects
8301            might affect A or B and the "?" operation is a sequence point in
8302            ANSI.  (operand_equal_p tests for side effects.)  */
8303
8304         if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == '2'
8305             && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 2),
8306                                 TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0), 0))
8307           singleton = TREE_OPERAND (exp, 2), binary_op = TREE_OPERAND (exp, 1);
8308         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2))) == '2'
8309                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8310                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0), 0))
8311           singleton = TREE_OPERAND (exp, 1), binary_op = TREE_OPERAND (exp, 2);
8312         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == '1'
8313                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 2),
8314                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0), 0))
8315           singleton = TREE_OPERAND (exp, 2), unary_op = TREE_OPERAND (exp, 1);
8316         else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2))) == '1'
8317                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8318                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 2), 0), 0))
8319           singleton = TREE_OPERAND (exp, 1), unary_op = TREE_OPERAND (exp, 2);
8320
8321         /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8322            if a target was specified use it; it will not be used as an
8323            intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8324            temporary.  */
8325
8326         if (ignore)
8327           temp = 0;
8328         else if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8329           temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8330         else if (original_target
8331                  && (safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8332                      || (singleton && GET_CODE (original_target) == REG
8333                          && REGNO (original_target) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
8334                          && original_target == var_rtx (singleton)))
8335                  && GET_MODE (original_target) == mode
8336 #ifdef HAVE_conditional_move
8337                  && (! can_conditionally_move_p (mode)
8338                      || GET_CODE (original_target) == REG
8339                      || TREE_ADDRESSABLE (type))
8340 #endif
8341                  && (GET_CODE (original_target) != MEM
8342                      || TREE_ADDRESSABLE (type)))
8343           temp = original_target;
8344         else if (TREE_ADDRESSABLE (type))
8345           abort ();
8346         else
8347           temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8348
8349         /* If we had X ? A + C : A, with C a constant power of 2, and we can
8350            do the test of X as a store-flag operation, do this as
8351            A + ((X != 0) << log C).  Similarly for other simple binary
8352            operators.  Only do for C == 1 if BRANCH_COST is low.  */
8353         if (temp && singleton && binary_op
8354             && (TREE_CODE (binary_op) == PLUS_EXPR
8355                 || TREE_CODE (binary_op) == MINUS_EXPR
8356                 || TREE_CODE (binary_op) == BIT_IOR_EXPR
8357                 || TREE_CODE (binary_op) == BIT_XOR_EXPR)
8358             && (BRANCH_COST >= 3 ? integer_pow2p (TREE_OPERAND (binary_op, 1))
8359                 : integer_onep (TREE_OPERAND (binary_op, 1)))
8360             && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<')
8361           {
8362             rtx result;
8363             tree cond;
8364             optab boptab = (TREE_CODE (binary_op) == PLUS_EXPR
8365                             ? (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (binary_op))
8366                                ? addv_optab : add_optab)
8367                             : TREE_CODE (binary_op) == MINUS_EXPR
8368                             ? (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (binary_op))
8369                                ? subv_optab : sub_optab)
8370                             : TREE_CODE (binary_op) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab
8371                             : xor_optab);
8372
8373             /* If we had X ? A : A + 1, do this as A + (X == 0).  */
8374             if (singleton == TREE_OPERAND (exp, 1))
8375               cond = invert_truthvalue (TREE_OPERAND (exp, 0));
8376             else
8377               cond = TREE_OPERAND (exp, 0);
8378
8379             result = do_store_flag (cond, (safe_from_p (temp, singleton, 1)
8380                                            ? temp : NULL_RTX),
8381                                     mode, BRANCH_COST <= 1);
8382
8383             if (result != 0 && ! integer_onep (TREE_OPERAND (binary_op, 1)))
8384               result = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, result,
8385                                      build_int_2 (tree_log2
8386                                                   (TREE_OPERAND
8387                                                    (binary_op, 1)),
8388                                                   0),
8389                                      (safe_from_p (temp, singleton, 1)
8390                                       ? temp : NULL_RTX), 0);
8391
8392             if (result)
8393               {
8394                 op1 = expand_expr (singleton, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8395                 return expand_binop (mode, boptab, op1, result, temp,
8396                                      unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8397               }
8398           }
8399
8400         do_pending_stack_adjust ();
8401         NO_DEFER_POP;
8402         op0 = gen_label_rtx ();
8403
8404         if (singleton && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8405           {
8406             if (temp != 0)
8407               {
8408                 /* If the target conflicts with the other operand of the
8409                    binary op, we can't use it.  Also, we can't use the target
8410                    if it is a hard register, because evaluating the condition
8411                    might clobber it.  */
8412                 if ((binary_op
8413                      && ! safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (binary_op, 1), 1))
8414                     || (GET_CODE (temp) == REG
8415                         && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8416                   temp = gen_reg_rtx (mode);
8417                 store_expr (singleton, temp,
8418                             modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8419               }
8420             else
8421               expand_expr (singleton,
8422                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8423             if (singleton == TREE_OPERAND (exp, 1))
8424               jumpif (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8425             else
8426               jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8427
8428             start_cleanup_deferral ();
8429             if (binary_op && temp == 0)
8430               /* Just touch the other operand.  */
8431               expand_expr (TREE_OPERAND (binary_op, 1),
8432                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8433             else if (binary_op)
8434               store_expr (build (TREE_CODE (binary_op), type,
8435                                  make_tree (type, temp),
8436                                  TREE_OPERAND (binary_op, 1)),
8437                           temp, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8438             else
8439               store_expr (build1 (TREE_CODE (unary_op), type,
8440                                   make_tree (type, temp)),
8441                           temp, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8442             op1 = op0;
8443           }
8444         /* Check for A op 0 ? A : FOO and A op 0 ? FOO : A where OP is any
8445            comparison operator.  If we have one of these cases, set the
8446            output to A, branch on A (cse will merge these two references),
8447            then set the output to FOO.  */
8448         else if (temp
8449                  && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<'
8450                  && integer_zerop (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1))
8451                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8452                                      TREE_OPERAND (exp, 1), 0)
8453                  && (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0))
8454                      || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == SAVE_EXPR)
8455                  && safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (exp, 2), 1))
8456           {
8457             if (GET_CODE (temp) == REG
8458                 && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8459               temp = gen_reg_rtx (mode);
8460             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8461                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8462             jumpif (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8463
8464             start_cleanup_deferral ();
8465             if (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node)
8466               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8467                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8468             else
8469               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
8470                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8471             op1 = op0;
8472           }
8473         else if (temp
8474                  && TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == '<'
8475                  && integer_zerop (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1))
8476                  && operand_equal_p (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8477                                      TREE_OPERAND (exp, 2), 0)
8478                  && (! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 0))
8479                      || TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 2)) == SAVE_EXPR)
8480                  && safe_from_p (temp, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8481           {
8482             if (GET_CODE (temp) == REG
8483                 && REGNO (temp) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
8484               temp = gen_reg_rtx (mode);
8485             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8486                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8487             jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8488
8489             start_cleanup_deferral ();
8490             if (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node)
8491               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8492                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8493             else
8494               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8495                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8496             op1 = op0;
8497           }
8498         else
8499           {
8500             op1 = gen_label_rtx ();
8501             jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8502
8503             start_cleanup_deferral ();
8504
8505             /* One branch of the cond can be void, if it never returns. For
8506                example A ? throw : E  */
8507             if (temp != 0
8508                 && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node)
8509               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8510                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8511             else
8512               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8513                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8514             end_cleanup_deferral ();
8515             emit_queue ();
8516             emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8517             emit_barrier ();
8518             emit_label (op0);
8519             start_cleanup_deferral ();
8520             if (temp != 0
8521                 && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node)
8522               store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8523                           modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8524             else
8525               expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2),
8526                            ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8527           }
8528
8529         end_cleanup_deferral ();
8530
8531         emit_queue ();
8532         emit_label (op1);
8533         OK_DEFER_POP;
8534
8535         return temp;
8536       }
8537
8538     case TARGET_EXPR:
8539       {
8540         /* Something needs to be initialized, but we didn't know
8541            where that thing was when building the tree.  For example,
8542            it could be the return value of a function, or a parameter
8543            to a function which lays down in the stack, or a temporary
8544            variable which must be passed by reference.
8545
8546            We guarantee that the expression will either be constructed
8547            or copied into our original target.  */
8548
8549         tree slot = TREE_OPERAND (exp, 0);
8550         tree cleanups = NULL_TREE;
8551         tree exp1;
8552
8553         if (TREE_CODE (slot) != VAR_DECL)
8554           abort ();
8555
8556         if (! ignore)
8557           target = original_target;
8558
8559         /* Set this here so that if we get a target that refers to a
8560            register variable that's already been used, put_reg_into_stack
8561            knows that it should fix up those uses.  */
8562         TREE_USED (slot) = 1;
8563
8564         if (target == 0)
8565           {
8566             if (DECL_RTL_SET_P (slot))
8567               {
8568                 target = DECL_RTL (slot);
8569                 /* If we have already expanded the slot, so don't do
8570                    it again.  (mrs)  */
8571                 if (TREE_OPERAND (exp, 1) == NULL_TREE)
8572                   return target;
8573               }
8574             else
8575               {
8576                 target = assign_temp (type, 2, 0, 1);
8577                 /* All temp slots at this level must not conflict.  */
8578                 preserve_temp_slots (target);
8579                 SET_DECL_RTL (slot, target);
8580                 if (TREE_ADDRESSABLE (slot))
8581                   put_var_into_stack (slot, /*rescan=*/false);
8582
8583                 /* Since SLOT is not known to the called function
8584                    to belong to its stack frame, we must build an explicit
8585                    cleanup.  This case occurs when we must build up a reference
8586                    to pass the reference as an argument.  In this case,
8587                    it is very likely that such a reference need not be
8588                    built here.  */
8589
8590                 if (TREE_OPERAND (exp, 2) == 0)
8591                   TREE_OPERAND (exp, 2)
8592                     = (*lang_hooks.maybe_build_cleanup) (slot);
8593                 cleanups = TREE_OPERAND (exp, 2);
8594               }
8595           }
8596         else
8597           {
8598             /* This case does occur, when expanding a parameter which
8599                needs to be constructed on the stack.  The target
8600                is the actual stack address that we want to initialize.
8601                The function we call will perform the cleanup in this case.  */
8602
8603             /* If we have already assigned it space, use that space,
8604                not target that we were passed in, as our target
8605                parameter is only a hint.  */
8606             if (DECL_RTL_SET_P (slot))
8607               {
8608                 target = DECL_RTL (slot);
8609                 /* If we have already expanded the slot, so don't do
8610                    it again.  (mrs)  */
8611                 if (TREE_OPERAND (exp, 1) == NULL_TREE)
8612                   return target;
8613               }
8614             else
8615               {
8616                 SET_DECL_RTL (slot, target);
8617                 /* If we must have an addressable slot, then make sure that
8618                    the RTL that we just stored in slot is OK.  */
8619                 if (TREE_ADDRESSABLE (slot))
8620                   put_var_into_stack (slot, /*rescan=*/true);
8621               }
8622           }
8623
8624         exp1 = TREE_OPERAND (exp, 3) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8625         /* Mark it as expanded.  */
8626         TREE_OPERAND (exp, 1) = NULL_TREE;
8627
8628         store_expr (exp1, target, modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8629
8630         expand_decl_cleanup_eh (NULL_TREE, cleanups, CLEANUP_EH_ONLY (exp));
8631
8632         return target;
8633       }
8634
8635     case INIT_EXPR:
8636       {
8637         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8638         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8639
8640         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore);
8641         return temp;
8642       }
8643
8644     case MODIFY_EXPR:
8645       {
8646         /* If lhs is complex, expand calls in rhs before computing it.
8647            That's so we don't compute a pointer and save it over a
8648            call.  If lhs is simple, compute it first so we can give it
8649            as a target if the rhs is just a call.  This avoids an
8650            extra temp and copy and that prevents a partial-subsumption
8651            which makes bad code.  Actually we could treat
8652            component_ref's of vars like vars.  */
8653
8654         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8655         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8656
8657         temp = 0;
8658
8659         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8660            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8661            assignment) we can do this more efficiently with a
8662            test followed by an assignment, if necessary.
8663
8664            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8665            things change so we do, this code should be enhanced to
8666            support it.  */
8667         if (ignore
8668             && TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8669             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8670                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8671             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8672             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8673             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8674             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8675           {
8676             rtx label = gen_label_rtx ();
8677
8678             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8679                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
8680                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
8681             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
8682                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8683                                               ? integer_one_node
8684                                               : integer_zero_node)),
8685                                0);
8686             do_pending_stack_adjust ();
8687             emit_label (label);
8688             return const0_rtx;
8689           }
8690
8691         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore);
8692
8693         return temp;
8694       }
8695
8696     case RETURN_EXPR:
8697       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8698         expand_null_return ();
8699       else
8700         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8701       return const0_rtx;
8702
8703     case PREINCREMENT_EXPR:
8704     case PREDECREMENT_EXPR:
8705       return expand_increment (exp, 0, ignore);
8706
8707     case POSTINCREMENT_EXPR:
8708     case POSTDECREMENT_EXPR:
8709       /* Faster to treat as pre-increment if result is not used.  */
8710       return expand_increment (exp, ! ignore, ignore);
8711
8712     case ADDR_EXPR:
8713       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8714         target = 0;
8715       /* Are we taking the address of a nested function?  */
8716       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == FUNCTION_DECL
8717           && decl_function_context (TREE_OPERAND (exp, 0)) != 0
8718           && ! DECL_NO_STATIC_CHAIN (TREE_OPERAND (exp, 0))
8719           && ! TREE_STATIC (exp))
8720         {
8721           op0 = trampoline_address (TREE_OPERAND (exp, 0));
8722           op0 = force_operand (op0, target);
8723         }
8724       /* If we are taking the address of something erroneous, just
8725          return a zero.  */
8726       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ERROR_MARK)
8727         return const0_rtx;
8728       /* If we are taking the address of a constant and are at the
8729          top level, we have to use output_constant_def since we can't
8730          call force_const_mem at top level.  */
8731       else if (cfun == 0
8732                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR
8733                    || (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8734                        == 'c')))
8735         op0 = XEXP (output_constant_def (TREE_OPERAND (exp, 0), 0), 0);
8736       else
8737         {
8738           /* We make sure to pass const0_rtx down if we came in with
8739              ignore set, to avoid doing the cleanups twice for something.  */
8740           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8741                              ignore ? const0_rtx : NULL_RTX, VOIDmode,
8742                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8743                               ? modifier : EXPAND_CONST_ADDRESS));
8744
8745           /* If we are going to ignore the result, OP0 will have been set
8746              to const0_rtx, so just return it.  Don't get confused and
8747              think we are taking the address of the constant.  */
8748           if (ignore)
8749             return op0;
8750
8751           /* Pass 1 for MODIFY, so that protect_from_queue doesn't get
8752              clever and returns a REG when given a MEM.  */
8753           op0 = protect_from_queue (op0, 1);
8754
8755           /* We would like the object in memory.  If it is a constant, we can
8756              have it be statically allocated into memory.  For a non-constant,
8757              we need to allocate some memory and store the value into it.  */
8758
8759           if (CONSTANT_P (op0))
8760             op0 = force_const_mem (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8761                                    op0);
8762           else if (GET_CODE (op0) == REG || GET_CODE (op0) == SUBREG
8763                    || GET_CODE (op0) == CONCAT || GET_CODE (op0) == ADDRESSOF
8764                    || GET_CODE (op0) == PARALLEL || GET_CODE (op0) == LO_SUM)
8765             {
8766               /* If the operand is a SAVE_EXPR, we can deal with this by
8767                  forcing the SAVE_EXPR into memory.  */
8768               if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == SAVE_EXPR)
8769                 {
8770                   put_var_into_stack (TREE_OPERAND (exp, 0),
8771                                       /*rescan=*/true);
8772                   op0 = SAVE_EXPR_RTL (TREE_OPERAND (exp, 0));
8773                 }
8774               else
8775                 {
8776                   /* If this object is in a register, it can't be BLKmode.  */
8777                   tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8778                   rtx memloc = assign_temp (inner_type, 1, 1, 1);
8779
8780                   if (GET_CODE (op0) == PARALLEL)
8781                     /* Handle calls that pass values in multiple
8782                        non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples
8783                        of this.  */
8784                     emit_group_store (memloc, op0, inner_type,
8785                                       int_size_in_bytes (inner_type));
8786                   else
8787                     emit_move_insn (memloc, op0);
8788
8789                   op0 = memloc;
8790                 }
8791             }
8792
8793           if (GET_CODE (op0) != MEM)
8794             abort ();
8795
8796           mark_temp_addr_taken (op0);
8797           if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8798             {
8799               op0 = XEXP (op0, 0);
8800               if (GET_MODE (op0) == Pmode && mode == ptr_mode)
8801                 op0 = convert_memory_address (ptr_mode, op0);
8802               return op0;
8803             }
8804
8805           /* If OP0 is not aligned as least as much as the type requires, we
8806              need to make a temporary, copy OP0 to it, and take the address of
8807              the temporary.  We want to use the alignment of the type, not of
8808              the operand.  Note that this is incorrect for FUNCTION_TYPE, but
8809              the test for BLKmode means that can't happen.  The test for
8810              BLKmode is because we never make mis-aligned MEMs with
8811              non-BLKmode.
8812
8813              We don't need to do this at all if the machine doesn't have
8814              strict alignment.  */
8815           if (STRICT_ALIGNMENT && GET_MODE (op0) == BLKmode
8816               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8817                   > MEM_ALIGN (op0))
8818               && MEM_ALIGN (op0) < BIGGEST_ALIGNMENT)
8819             {
8820               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8821               rtx new;
8822
8823               if (TYPE_ALIGN_OK (inner_type))
8824                 abort ();
8825
8826               if (TREE_ADDRESSABLE (inner_type))
8827                 {
8828                   /* We can't make a bitwise copy of this object, so fail.  */
8829                   error ("cannot take the address of an unaligned member");
8830                   return const0_rtx;
8831                 }
8832
8833               new = assign_stack_temp_for_type
8834                 (TYPE_MODE (inner_type),
8835                  MEM_SIZE (op0) ? INTVAL (MEM_SIZE (op0))
8836                  : int_size_in_bytes (inner_type),
8837                  1, build_qualified_type (inner_type,
8838                                           (TYPE_QUALS (inner_type)
8839                                            | TYPE_QUAL_CONST)));
8840
8841               emit_block_move (new, op0, expr_size (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8842                                (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8843                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8844
8845               op0 = new;
8846             }
8847
8848           op0 = force_operand (XEXP (op0, 0), target);
8849         }
8850
8851       if (flag_force_addr
8852           && GET_CODE (op0) != REG
8853           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
8854           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
8855           && modifier != EXPAND_SUM)
8856         op0 = force_reg (Pmode, op0);
8857
8858       if (GET_CODE (op0) == REG
8859           && ! REG_USERVAR_P (op0))
8860         mark_reg_pointer (op0, TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (type)));
8861
8862       if (GET_MODE (op0) == Pmode && mode == ptr_mode)
8863         op0 = convert_memory_address (ptr_mode, op0);
8864
8865       return op0;
8866
8867     case ENTRY_VALUE_EXPR:
8868       abort ();
8869
8870     /* COMPLEX type for Extended Pascal & Fortran  */
8871     case COMPLEX_EXPR:
8872       {
8873         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8874         rtx insns;
8875
8876         /* Get the rtx code of the operands.  */
8877         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8878         op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8879
8880         if (! target)
8881           target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8882
8883         start_sequence ();
8884
8885         /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8886         emit_move_insn (gen_realpart (mode, target), op0);
8887         emit_move_insn (gen_imagpart (mode, target), op1);
8888
8889         insns = get_insns ();
8890         end_sequence ();
8891
8892         /* Complex construction should appear as a single unit.  */
8893         /* If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = IS,
8894            each with a separate pseudo as destination.
8895            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8896         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8897           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, op1, NULL_RTX);
8898         else
8899           emit_insn (insns);
8900
8901         return target;
8902       }
8903
8904     case REALPART_EXPR:
8905       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8906       return gen_realpart (mode, op0);
8907
8908     case IMAGPART_EXPR:
8909       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8910       return gen_imagpart (mode, op0);
8911
8912     case CONJ_EXPR:
8913       {
8914         enum machine_mode partmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8915         rtx imag_t;
8916         rtx insns;
8917
8918         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8919
8920         if (! target)
8921           target = gen_reg_rtx (mode);
8922
8923         start_sequence ();
8924
8925         /* Store the realpart and the negated imagpart to target.  */
8926         emit_move_insn (gen_realpart (partmode, target),
8927                         gen_realpart (partmode, op0));
8928
8929         imag_t = gen_imagpart (partmode, target);
8930         temp = expand_unop (partmode,
8931                             ! unsignedp && flag_trapv
8932                             && (GET_MODE_CLASS(partmode) == MODE_INT)
8933                             ? negv_optab : neg_optab,
8934                             gen_imagpart (partmode, op0), imag_t, 0);
8935         if (temp != imag_t)
8936           emit_move_insn (imag_t, temp);
8937
8938         insns = get_insns ();
8939         end_sequence ();
8940
8941         /* Conjugate should appear as a single unit
8942            If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = - IS,
8943            each with a separate pseudo as destination.
8944            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8945         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8946           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, NULL_RTX, NULL_RTX);
8947         else
8948           emit_insn (insns);
8949
8950         return target;
8951       }
8952
8953     case TRY_CATCH_EXPR:
8954       {
8955         tree handler = TREE_OPERAND (exp, 1);
8956
8957         expand_eh_region_start ();
8958
8959         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8960
8961         expand_eh_region_end_cleanup (handler);
8962
8963         return op0;
8964       }
8965
8966     case TRY_FINALLY_EXPR:
8967       {
8968         tree try_block = TREE_OPERAND (exp, 0);
8969         tree finally_block = TREE_OPERAND (exp, 1);
8970
8971         if (!optimize || unsafe_for_reeval (finally_block) > 1)
8972           {
8973             /* In this case, wrapping FINALLY_BLOCK in an UNSAVE_EXPR
8974                is not sufficient, so we cannot expand the block twice.
8975                So we play games with GOTO_SUBROUTINE_EXPR to let us
8976                expand the thing only once.  */
8977             /* When not optimizing, we go ahead with this form since
8978                (1) user breakpoints operate more predictably without
8979                    code duplication, and
8980                (2) we're not running any of the global optimizers
8981                    that would explode in time/space with the highly
8982                    connected CFG created by the indirect branching.  */
8983
8984             rtx finally_label = gen_label_rtx ();
8985             rtx done_label = gen_label_rtx ();
8986             rtx return_link = gen_reg_rtx (Pmode);
8987             tree cleanup = build (GOTO_SUBROUTINE_EXPR, void_type_node,
8988                                   (tree) finally_label, (tree) return_link);
8989             TREE_SIDE_EFFECTS (cleanup) = 1;
8990
8991             /* Start a new binding layer that will keep track of all cleanup
8992                actions to be performed.  */
8993             expand_start_bindings (2);
8994             target_temp_slot_level = temp_slot_level;
8995
8996             expand_decl_cleanup (NULL_TREE, cleanup);
8997             op0 = expand_expr (try_block, target, tmode, modifier);
8998
8999             preserve_temp_slots (op0);
9000             expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
9001             emit_jump (done_label);
9002             emit_label (finally_label);
9003             expand_expr (finally_block, const0_rtx, VOIDmode, 0);
9004             emit_indirect_jump (return_link);
9005             emit_label (done_label);
9006           }
9007         else
9008           {
9009             expand_start_bindings (2);
9010             target_temp_slot_level = temp_slot_level;
9011
9012             expand_decl_cleanup (NULL_TREE, finally_block);
9013             op0 = expand_expr (try_block, target, tmode, modifier);
9014
9015             preserve_temp_slots (op0);
9016             expand_end_bindings (NULL_TREE, 0, 0);
9017           }
9018
9019         return op0;
9020       }
9021
9022     case GOTO_SUBROUTINE_EXPR:
9023       {
9024         rtx subr = (rtx) TREE_OPERAND (exp, 0);
9025         rtx return_link = *(rtx *) &TREE_OPERAND (exp, 1);
9026         rtx return_address = gen_label_rtx ();
9027         emit_move_insn (return_link,
9028                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, return_address));
9029         emit_jump (subr);
9030         emit_label (return_address);
9031         return const0_rtx;
9032       }
9033
9034     case VA_ARG_EXPR:
9035       return expand_builtin_va_arg (TREE_OPERAND (exp, 0), type);
9036
9037     case EXC_PTR_EXPR:
9038       return get_exception_pointer (cfun);
9039
9040     case FDESC_EXPR:
9041       /* Function descriptors are not valid except for as
9042          initialization constants, and should not be expanded.  */
9043       abort ();
9044
9045     default:
9046       return (*lang_hooks.expand_expr) (exp, original_target, tmode, modifier);
9047     }
9048
9049   /* Here to do an ordinary binary operator, generating an instruction
9050      from the optab already placed in `this_optab'.  */
9051  binop:
9052   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9053                    subtarget, &op0, &op1, 0);
9054  binop2:
9055   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9056     target = 0;
9057   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9058                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9059   if (temp == 0)
9060     abort ();
9061   return temp;
9062 }
9063 \f
9064 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9065    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9066    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9067
9068 static int
9069 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
9070 {
9071   /* Strip off any conversions and WITH_RECORD_EXPR nodes.  */
9072   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9073          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9074          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR
9075          || TREE_CODE (offset) == WITH_RECORD_EXPR)
9076     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9077
9078   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9079      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9080   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9081       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9082       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1), BIGGEST_ALIGNMENT) <= 0
9083       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9084     return 0;
9085
9086   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9087      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9088   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9089   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9090          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9091          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
9092     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9093
9094   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9095     return 0;
9096
9097   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9098   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
9099          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
9100          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
9101     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9102
9103   /* This must now be the address either of EXP or of a PLACEHOLDER_EXPR
9104      whose type is the same as EXP.  */
9105   return (TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR
9106           && (TREE_OPERAND (offset, 0) == exp
9107               || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (offset, 0)) == PLACEHOLDER_EXPR
9108                   && (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (offset, 0))
9109                       == TREE_TYPE (exp)))));
9110 }
9111 \f
9112 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9113    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9114    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9115    offset will be `sizetype'.  */
9116
9117 tree
9118 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9119 {
9120   STRIP_NOPS (arg);
9121
9122   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR
9123       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9124     {
9125       *ptr_offset = size_zero_node;
9126       return TREE_OPERAND (arg, 0);
9127     }
9128   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
9129     {
9130       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9131       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9132
9133       STRIP_NOPS (arg0);
9134       STRIP_NOPS (arg1);
9135
9136       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9137           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST)
9138         {
9139           *ptr_offset = convert (sizetype, arg1);
9140           return TREE_OPERAND (arg0, 0);
9141         }
9142       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9143                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST)
9144         {
9145           *ptr_offset = convert (sizetype, arg0);
9146           return TREE_OPERAND (arg1, 0);
9147         }
9148     }
9149
9150   return 0;
9151 }
9152 \f
9153 /* Expand code for a post- or pre- increment or decrement
9154    and return the RTX for the result.
9155    POST is 1 for postinc/decrements and 0 for preinc/decrements.  */
9156
9157 static rtx
9158 expand_increment (tree exp, int post, int ignore)
9159 {
9160   rtx op0, op1;
9161   rtx temp, value;
9162   tree incremented = TREE_OPERAND (exp, 0);
9163   optab this_optab = add_optab;
9164   int icode;
9165   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9166   int op0_is_copy = 0;
9167   int single_insn = 0;
9168   /* 1 means we can't store into OP0 directly,
9169      because it is a subreg narrower than a word,
9170      and we don't dare clobber the rest of the word.  */
9171   int bad_subreg = 0;
9172
9173   /* Stabilize any component ref that might need to be
9174      evaluated more than once below.  */
9175   if (!post
9176       || TREE_CODE (incremented) == BIT_FIELD_REF
9177       || (TREE_CODE (incremented) == COMPONENT_REF
9178           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (incremented, 0)) != INDIRECT_REF
9179               || DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (incremented, 1)))))
9180     incremented = stabilize_reference (incremented);
9181   /* Nested *INCREMENT_EXPRs can happen in C++.  We must force innermost
9182      ones into save exprs so that they don't accidentally get evaluated
9183      more than once by the code below.  */
9184   if (TREE_CODE (incremented) == PREINCREMENT_EXPR
9185       || TREE_CODE (incremented) == PREDECREMENT_EXPR)
9186     incremented = save_expr (incremented);
9187
9188   /* Compute the operands as RTX.
9189      Note whether OP0 is the actual lvalue or a copy of it:
9190      I believe it is a copy iff it is a register or subreg
9191      and insns were generated in computing it.  */
9192
9193   temp = get_last_insn ();
9194   op0 = expand_expr (incremented, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9195
9196   /* If OP0 is a SUBREG made for a promoted variable, we cannot increment
9197      in place but instead must do sign- or zero-extension during assignment,
9198      so we copy it into a new register and let the code below use it as
9199      a copy.
9200
9201      Note that we can safely modify this SUBREG since it is know not to be
9202      shared (it was made by the expand_expr call above).  */
9203
9204   if (GET_CODE (op0) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0))
9205     {
9206       if (post)
9207         SUBREG_REG (op0) = copy_to_reg (SUBREG_REG (op0));
9208       else
9209         bad_subreg = 1;
9210     }
9211   else if (GET_CODE (op0) == SUBREG
9212            && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)) < BITS_PER_WORD)
9213     {
9214       /* We cannot increment this SUBREG in place.  If we are
9215          post-incrementing, get a copy of the old value.  Otherwise,
9216          just mark that we cannot increment in place.  */
9217       if (post)
9218         op0 = copy_to_reg (op0);
9219       else
9220         bad_subreg = 1;
9221     }
9222
9223   op0_is_copy = ((GET_CODE (op0) == SUBREG || GET_CODE (op0) == REG)
9224                  && temp != get_last_insn ());
9225   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9226
9227   /* Decide whether incrementing or decrementing.  */
9228   if (TREE_CODE (exp) == POSTDECREMENT_EXPR
9229       || TREE_CODE (exp) == PREDECREMENT_EXPR)
9230     this_optab = sub_optab;
9231
9232   /* Convert decrement by a constant into a negative increment.  */
9233   if (this_optab == sub_optab
9234       && GET_CODE (op1) == CONST_INT)
9235     {
9236       op1 = GEN_INT (-INTVAL (op1));
9237       this_optab = add_optab;
9238     }
9239
9240   if (TYPE_TRAP_SIGNED (TREE_TYPE (exp)))
9241     this_optab = this_optab == add_optab ? addv_optab : subv_optab;
9242
9243   /* For a preincrement, see if we can do this with a single instruction.  */
9244   if (!post)
9245     {
9246       icode = (int) this_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
9247       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing
9248           /* Make sure that OP0 is valid for operands 0 and 1
9249              of the insn we want to queue.  */
9250           && (*insn_data[icode].operand[0].predicate) (op0, mode)
9251           && (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (op0, mode)
9252           && (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9253         single_insn = 1;
9254     }
9255
9256   /* If OP0 is not the actual lvalue, but rather a copy in a register,
9257      then we cannot just increment OP0.  We must therefore contrive to
9258      increment the original value.  Then, for postincrement, we can return
9259      OP0 since it is a copy of the old value.  For preincrement, expand here
9260      unless we can do it with a single insn.
9261
9262      Likewise if storing directly into OP0 would clobber high bits
9263      we need to preserve (bad_subreg).  */
9264   if (op0_is_copy || (!post && !single_insn) || bad_subreg)
9265     {
9266       /* This is the easiest way to increment the value wherever it is.
9267          Problems with multiple evaluation of INCREMENTED are prevented
9268          because either (1) it is a component_ref or preincrement,
9269          in which case it was stabilized above, or (2) it is an array_ref
9270          with constant index in an array in a register, which is
9271          safe to reevaluate.  */
9272       tree newexp = build (((TREE_CODE (exp) == POSTDECREMENT_EXPR
9273                              || TREE_CODE (exp) == PREDECREMENT_EXPR)
9274                             ? MINUS_EXPR : PLUS_EXPR),
9275                            TREE_TYPE (exp),
9276                            incremented,
9277                            TREE_OPERAND (exp, 1));
9278
9279       while (TREE_CODE (incremented) == NOP_EXPR
9280              || TREE_CODE (incremented) == CONVERT_EXPR)
9281         {
9282           newexp = convert (TREE_TYPE (incremented), newexp);
9283           incremented = TREE_OPERAND (incremented, 0);
9284         }
9285
9286       temp = expand_assignment (incremented, newexp, ! post && ! ignore);
9287       return post ? op0 : temp;
9288     }
9289
9290   if (post)
9291     {
9292       /* We have a true reference to the value in OP0.
9293          If there is an insn to add or subtract in this mode, queue it.
9294          Queuing the increment insn avoids the register shuffling
9295          that often results if we must increment now and first save
9296          the old value for subsequent use.  */
9297
9298 #if 0  /* Turned off to avoid making extra insn for indexed memref.  */
9299       op0 = stabilize (op0);
9300 #endif
9301
9302       icode = (int) this_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
9303       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing
9304           /* Make sure that OP0 is valid for operands 0 and 1
9305              of the insn we want to queue.  */
9306           && (*insn_data[icode].operand[0].predicate) (op0, mode)
9307           && (*insn_data[icode].operand[1].predicate) (op0, mode))
9308         {
9309           if (! (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9310             op1 = force_reg (mode, op1);
9311
9312           return enqueue_insn (op0, GEN_FCN (icode) (op0, op0, op1));
9313         }
9314       if (icode != (int) CODE_FOR_nothing && GET_CODE (op0) == MEM)
9315         {
9316           rtx addr = (general_operand (XEXP (op0, 0), mode)
9317                       ? force_reg (Pmode, XEXP (op0, 0))
9318                       : copy_to_reg (XEXP (op0, 0)));
9319           rtx temp, result;
9320
9321           op0 = replace_equiv_address (op0, addr);
9322           temp = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
9323           if (! (*insn_data[icode].operand[2].predicate) (op1, mode))
9324             op1 = force_reg (mode, op1);
9325
9326           /* The increment queue is LIFO, thus we have to `queue'
9327              the instructions in reverse order.  */
9328           enqueue_insn (op0, gen_move_insn (op0, temp));
9329           result = enqueue_insn (temp, GEN_FCN (icode) (temp, temp, op1));
9330           return result;
9331         }
9332     }
9333
9334   /* Preincrement, or we can't increment with one simple insn.  */
9335   if (post)
9336     /* Save a copy of the value before inc or dec, to return it later.  */
9337     temp = value = copy_to_reg (op0);
9338   else
9339     /* Arrange to return the incremented value.  */
9340     /* Copy the rtx because expand_binop will protect from the queue,
9341        and the results of that would be invalid for us to return
9342        if our caller does emit_queue before using our result.  */
9343     temp = copy_rtx (value = op0);
9344
9345   /* Increment however we can.  */
9346   op1 = expand_binop (mode, this_optab, value, op1, op0,
9347                       TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)), OPTAB_LIB_WIDEN);
9348
9349   /* Make sure the value is stored into OP0.  */
9350   if (op1 != op0)
9351     emit_move_insn (op0, op1);
9352
9353   return temp;
9354 }
9355 \f
9356 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9357    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9358    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9359
9360    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9361
9362    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
9363    cheap.
9364
9365    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9366    available on this machine.
9367
9368    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9369    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9370    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9371    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9372    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9373    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9374    set/jump/set sequence.  */
9375
9376 static rtx
9377 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
9378 {
9379   enum rtx_code code;
9380   tree arg0, arg1, type;
9381   tree tem;
9382   enum machine_mode operand_mode;
9383   int invert = 0;
9384   int unsignedp;
9385   rtx op0, op1;
9386   enum insn_code icode;
9387   rtx subtarget = target;
9388   rtx result, label;
9389
9390   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9391      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9392      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9393      some floating-point comparisons.  */
9394
9395   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9396     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9397
9398   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9399   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9400
9401   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9402   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9403     return const0_rtx;
9404
9405   type = TREE_TYPE (arg0);
9406   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9407   unsignedp = TREE_UNSIGNED (type);
9408
9409   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9410      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9411   if (operand_mode == BLKmode)
9412     return 0;
9413
9414   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9415      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9416 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9417   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9418       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9419            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9420                == FUNCTION_TYPE))
9421           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9422               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9423                   == FUNCTION_TYPE))))
9424     return 0;
9425 #endif
9426
9427   STRIP_NOPS (arg0);
9428   STRIP_NOPS (arg1);
9429
9430   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9431      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9432      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9433      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9434      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9435      are rarely passed as the first operand.  */
9436
9437   switch (TREE_CODE (exp))
9438     {
9439     case EQ_EXPR:
9440       code = EQ;
9441       break;
9442     case NE_EXPR:
9443       code = NE;
9444       break;
9445     case LT_EXPR:
9446       if (integer_onep (arg1))
9447         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9448       else
9449         code = unsignedp ? LTU : LT;
9450       break;
9451     case LE_EXPR:
9452       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9453         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9454       else
9455         code = unsignedp ? LEU : LE;
9456       break;
9457     case GT_EXPR:
9458       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9459         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9460       else
9461         code = unsignedp ? GTU : GT;
9462       break;
9463     case GE_EXPR:
9464       if (integer_onep (arg1))
9465         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9466       else
9467         code = unsignedp ? GEU : GE;
9468       break;
9469
9470     case UNORDERED_EXPR:
9471       code = UNORDERED;
9472       break;
9473     case ORDERED_EXPR:
9474       code = ORDERED;
9475       break;
9476     case UNLT_EXPR:
9477       code = UNLT;
9478       break;
9479     case UNLE_EXPR:
9480       code = UNLE;
9481       break;
9482     case UNGT_EXPR:
9483       code = UNGT;
9484       break;
9485     case UNGE_EXPR:
9486       code = UNGE;
9487       break;
9488     case UNEQ_EXPR:
9489       code = UNEQ;
9490       break;
9491
9492     default:
9493       abort ();
9494     }
9495
9496   /* Put a constant second.  */
9497   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
9498     {
9499       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9500       code = swap_condition (code);
9501     }
9502
9503   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9504      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9505      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9506      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9507      than an scc insn even if we have it.
9508
9509      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9510      so we just call into the folder and expand its result.  */
9511
9512   if ((code == NE || code == EQ)
9513       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9514       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9515     {
9516       tree type = (*lang_hooks.types.type_for_mode) (mode, unsignedp);
9517       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9518                                                 arg0, arg1, type),
9519                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9520     }
9521
9522   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9523   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9524     return 0;
9525
9526   icode = setcc_gen_code[(int) code];
9527   if (icode == CODE_FOR_nothing
9528       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
9529     {
9530       /* We can only do this if it is one of the special cases that
9531          can be handled without an scc insn.  */
9532       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
9533           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
9534         ;
9535       else if (BRANCH_COST >= 0
9536                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
9537                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
9538                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
9539                     != CODE_FOR_nothing)
9540                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
9541                        != CODE_FOR_nothing)))
9542         ;
9543       else
9544         return 0;
9545     }
9546
9547   if (! get_subtarget (target)
9548       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9549     subtarget = 0;
9550
9551   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
9552
9553   if (target == 0)
9554     target = gen_reg_rtx (mode);
9555
9556   /* Pass copies of OP0 and OP1 in case they contain a QUEUED.  This is safe
9557      because, if the emit_store_flag does anything it will succeed and
9558      OP0 and OP1 will not be used subsequently.  */
9559
9560   result = emit_store_flag (target, code,
9561                             queued_subexp_p (op0) ? copy_rtx (op0) : op0,
9562                             queued_subexp_p (op1) ? copy_rtx (op1) : op1,
9563                             operand_mode, unsignedp, 1);
9564
9565   if (result)
9566     {
9567       if (invert)
9568         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9569                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9570       return result;
9571     }
9572
9573   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9574   if (GET_CODE (target) != REG
9575       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9576     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9577
9578   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9579   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
9580                              operand_mode, NULL_RTX);
9581   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
9582     return (((result == const0_rtx && ! invert)
9583              || (result != const0_rtx && invert))
9584             ? const0_rtx : const1_rtx);
9585
9586   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
9587      decided to swap its operands and reverse the original code.
9588
9589      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
9590      a new comparison code, so it is safe to just extract the
9591      code from RESULT.  */
9592   code = GET_CODE (result);
9593
9594   label = gen_label_rtx ();
9595   if (bcc_gen_fctn[(int) code] == 0)
9596     abort ();
9597
9598   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
9599   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9600   emit_label (label);
9601
9602   return target;
9603 }
9604 \f
9605
9606 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9607 #ifndef HAVE_casesi
9608 # define HAVE_casesi 0
9609 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9610 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9611 #endif
9612
9613 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
9614    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
9615    threshold for using them.  */
9616 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
9617 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
9618 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
9619
9620 unsigned int
9621 case_values_threshold (void)
9622 {
9623   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
9624 }
9625
9626 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9627    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9628 int
9629 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9630             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
9631 {
9632   enum machine_mode index_mode = SImode;
9633   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9634   rtx op1, op2, index;
9635   enum machine_mode op_mode;
9636
9637   if (! HAVE_casesi)
9638     return 0;
9639
9640   /* Convert the index to SImode.  */
9641   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9642     {
9643       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9644       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9645
9646       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9647       index_expr = build (MINUS_EXPR, index_type,
9648                           index_expr, minval);
9649       minval = integer_zero_node;
9650       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9651       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9652                                omode, 1, default_label);
9653       /* Now we can safely truncate.  */
9654       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9655     }
9656   else
9657     {
9658       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9659         {
9660           index_expr = convert ((*lang_hooks.types.type_for_size)
9661                                 (index_bits, 0), index_expr);
9662           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
9663         }
9664
9665       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9666     }
9667   emit_queue ();
9668   index = protect_from_queue (index, 0);
9669   do_pending_stack_adjust ();
9670
9671   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9672   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9673       (index, op_mode))
9674     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9675
9676   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9677
9678   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9679   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9680                        op1, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9681   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9682       (op1, op_mode))
9683     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9684
9685   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9686
9687   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9688   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9689                        op2, TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9690   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9691       (op2, op_mode))
9692     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9693
9694   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9695                               table_label, default_label));
9696   return 1;
9697 }
9698
9699 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9700 #ifndef HAVE_tablejump
9701 #define HAVE_tablejump 0
9702 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9703 #endif
9704
9705 /* Subroutine of the next function.
9706
9707    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9708    in the table already subtracted.
9709    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9710    RANGE is the length of the jump table.
9711    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9712
9713    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9714    index value is out of range.  */
9715
9716 static void
9717 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9718               rtx default_label)
9719 {
9720   rtx temp, vector;
9721
9722   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
9723     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
9724
9725   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
9726      expression and the value which represents the length of the range.
9727      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
9728      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
9729      check that the original index expression value is both greater than
9730      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
9731      the maximum value of the range.  */
9732
9733   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
9734                            default_label);
9735
9736   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
9737      Convert to Pmode so we can index with it.  */
9738   if (mode != Pmode)
9739     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
9740
9741   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
9742      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
9743      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
9744 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9745   if (flag_pic && GET_CODE (index) != REG)
9746     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
9747 #endif
9748
9749   /* If flag_force_addr were to affect this address
9750      it could interfere with the tricky assumptions made
9751      about addresses that contain label-refs,
9752      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
9753   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
9754      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
9755      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
9756      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
9757   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
9758                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
9759                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
9760                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
9761 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9762   if (flag_pic)
9763     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
9764   else
9765 #endif
9766     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
9767   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
9768   vector = gen_rtx_MEM (CASE_VECTOR_MODE, index);
9769   RTX_UNCHANGING_P (vector) = 1;
9770   MEM_NOTRAP_P (vector) = 1;
9771   convert_move (temp, vector, 0);
9772
9773   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
9774
9775   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
9776      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
9777   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
9778     emit_barrier ();
9779 }
9780
9781 int
9782 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9783                rtx table_label, rtx default_label)
9784 {
9785   rtx index;
9786
9787   if (! HAVE_tablejump)
9788     return 0;
9789
9790   index_expr = fold (build (MINUS_EXPR, index_type,
9791                             convert (index_type, index_expr),
9792                             convert (index_type, minval)));
9793   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
9794   emit_queue ();
9795   index = protect_from_queue (index, 0);
9796   do_pending_stack_adjust ();
9797
9798   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
9799                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
9800                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9801                                expand_expr (range, NULL_RTX,
9802                                             VOIDmode, 0),
9803                                TREE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
9804                 table_label, default_label);
9805   return 1;
9806 }
9807
9808 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
9809    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
9810    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
9811
9812 int
9813 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
9814 {
9815   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
9816   enum machine_mode innermode;
9817
9818   /* Doh!  What's going on?  */
9819   if (class != MODE_VECTOR_INT
9820       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
9821     return 0;
9822
9823   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
9824   if (VECTOR_MODE_SUPPORTED_P (mode))
9825     return 1;
9826
9827   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
9828
9829   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
9830      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
9831
9832   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
9833      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
9834   return mov_optab->handlers[innermode].insn_code != CODE_FOR_nothing;
9835 }
9836
9837 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
9838 static rtx
9839 const_vector_from_tree (tree exp)
9840 {
9841   rtvec v;
9842   int units, i;
9843   tree link, elt;
9844   enum machine_mode inner, mode;
9845
9846   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9847
9848   if (is_zeros_p (exp))
9849     return CONST0_RTX (mode);
9850
9851   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
9852   inner = GET_MODE_INNER (mode);
9853
9854   v = rtvec_alloc (units);
9855
9856   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
9857   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
9858     {
9859       elt = TREE_VALUE (link);
9860
9861       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
9862         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
9863                                                          inner);
9864       else
9865         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
9866                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
9867                                                inner);
9868     }
9869
9870   /* Initialize remaining elements to 0.  */
9871   for (; i < units; ++i)
9872     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
9873
9874   return gen_rtx_raw_CONST_VECTOR (mode, v);
9875 }
9876
9877 #include "gt-expr.h"