OSDN Git Service

2006-06-22 Roger Sayle <roger@eyesopen.com>
[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, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation,
4    Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20 Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
21 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "config.h"
24 #include "system.h"
25 #include "coretypes.h"
26 #include "tm.h"
27 #include "machmode.h"
28 #include "real.h"
29 #include "rtl.h"
30 #include "tree.h"
31 #include "flags.h"
32 #include "regs.h"
33 #include "hard-reg-set.h"
34 #include "except.h"
35 #include "function.h"
36 #include "insn-config.h"
37 #include "insn-attr.h"
38 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
39 #include "expr.h"
40 #include "optabs.h"
41 #include "libfuncs.h"
42 #include "recog.h"
43 #include "reload.h"
44 #include "output.h"
45 #include "typeclass.h"
46 #include "toplev.h"
47 #include "ggc.h"
48 #include "langhooks.h"
49 #include "intl.h"
50 #include "tm_p.h"
51 #include "tree-iterator.h"
52 #include "tree-pass.h"
53 #include "tree-flow.h"
54 #include "target.h"
55 #include "timevar.h"
56
57 /* Decide whether a function's arguments should be processed
58    from first to last or from last to first.
59
60    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
61    only if we have push insns.  */
62
63 #ifdef PUSH_ROUNDING
64
65 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
66 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
67 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
68 #endif
69 #endif
70
71 #endif
72
73 #ifndef STACK_PUSH_CODE
74 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
75 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
76 #else
77 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
78 #endif
79 #endif
80
81
82 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
83    around volatile memory references, and we are willing to
84    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
85    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
86    if it is used only once, instruction combination will produce
87    the same indirect address eventually.  */
88 int cse_not_expected;
89
90 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
91    be performed.  */
92 struct move_by_pieces
93 {
94   rtx to;
95   rtx to_addr;
96   int autinc_to;
97   int explicit_inc_to;
98   rtx from;
99   rtx from_addr;
100   int autinc_from;
101   int explicit_inc_from;
102   unsigned HOST_WIDE_INT len;
103   HOST_WIDE_INT offset;
104   int reverse;
105 };
106
107 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
108    be performed.  */
109
110 struct store_by_pieces
111 {
112   rtx to;
113   rtx to_addr;
114   int autinc_to;
115   int explicit_inc_to;
116   unsigned HOST_WIDE_INT len;
117   HOST_WIDE_INT offset;
118   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
119   void *constfundata;
120   int reverse;
121 };
122
123 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
124                                                      unsigned int,
125                                                      unsigned int);
126 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
127                               struct move_by_pieces *);
128 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
129 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned);
130 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx, bool);
131 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
132 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
133 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
134 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
137                                struct store_by_pieces *);
138 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx, bool);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, int);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, int);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (tree, tree);
150
151 static int is_aligning_offset (tree, tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
192    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
193 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
194 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
195   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
196    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
197 #endif
198
199 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
200 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
201
202 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
203 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
204
205 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
206    to perform block compares.  */
207 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
209 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
210
211 /* Synchronization primitives.  */
212 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
213 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
214 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
217 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
218 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
219 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_compare_and_swap_cc[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
234
235 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
236
237 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
238 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
239 #endif
240 \f
241 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
242    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
243
244 void
245 init_expr_once (void)
246 {
247   rtx insn, pat;
248   enum machine_mode mode;
249   int num_clobbers;
250   rtx mem, mem1;
251   rtx reg;
252
253   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
254      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
255      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
256   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
257   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
258
259   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
260      useless RTL allocations.  */
261   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
262
263   insn = rtx_alloc (INSN);
264   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
265   PATTERN (insn) = pat;
266
267   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
268        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
269     {
270       int regno;
271
272       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
273       PUT_MODE (mem, mode);
274       PUT_MODE (mem1, mode);
275       PUT_MODE (reg, mode);
276
277       /* See if there is some register that can be used in this mode and
278          directly loaded or stored from memory.  */
279
280       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
281         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
282              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
283              regno++)
284           {
285             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
286               continue;
287
288             REGNO (reg) = regno;
289
290             SET_SRC (pat) = mem;
291             SET_DEST (pat) = reg;
292             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
293               direct_load[(int) mode] = 1;
294
295             SET_SRC (pat) = mem1;
296             SET_DEST (pat) = reg;
297             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
298               direct_load[(int) mode] = 1;
299
300             SET_SRC (pat) = reg;
301             SET_DEST (pat) = mem;
302             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
303               direct_store[(int) mode] = 1;
304
305             SET_SRC (pat) = reg;
306             SET_DEST (pat) = mem1;
307             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
308               direct_store[(int) mode] = 1;
309           }
310     }
311
312   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
313
314   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
315        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
316     {
317       enum machine_mode srcmode;
318       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
319            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
320         {
321           enum insn_code ic;
322
323           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
324           if (ic == CODE_FOR_nothing)
325             continue;
326
327           PUT_MODE (mem, srcmode);
328
329           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
330             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
331         }
332     }
333 }
334
335 /* This is run at the start of compiling a function.  */
336
337 void
338 init_expr (void)
339 {
340   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
341 }
342 \f
343 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
344    Both modes may be integer, or both may be floating.
345    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
346    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
347
348 void
349 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
350 {
351   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
352   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
353   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
354   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
355   enum insn_code code;
356   rtx libcall;
357
358   /* rtx code for making an equivalent value.  */
359   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
360                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
361
362
363   gcc_assert (to_real == from_real);
364
365   /* If the source and destination are already the same, then there's
366      nothing to do.  */
367   if (to == from)
368     return;
369
370   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
371      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
372      TO here.  */
373
374   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
375       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
376           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
377       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
378     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
379
380   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
381
382   if (to_mode == from_mode
383       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
384     {
385       emit_move_insn (to, from);
386       return;
387     }
388
389   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
390     {
391       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
392
393       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
394         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
395       else
396         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
397
398       emit_move_insn (to, from);
399       return;
400     }
401
402   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
403     {
404       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
405       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
406       return;
407     }
408
409   if (to_real)
410     {
411       rtx value, insns;
412       convert_optab tab;
413
414       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
415                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
416                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
417                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
418       
419       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
420         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
421         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
422       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
423         tab = sext_optab;
424       else
425         tab = trunc_optab;
426
427       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
428
429       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
430       if (code != CODE_FOR_nothing)
431         {
432           emit_unop_insn (code, to, from,
433                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
434           return;
435         }
436
437       /* Otherwise use a libcall.  */
438       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
439
440       /* Is this conversion implemented yet?  */
441       gcc_assert (libcall);
442
443       start_sequence ();
444       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
445                                        1, from, from_mode);
446       insns = get_insns ();
447       end_sequence ();
448       emit_libcall_block (insns, to, value,
449                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
450                                                                        from)
451                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
452       return;
453     }
454
455   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
456   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
457      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
458   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
459     {
460       enum machine_mode full_mode
461         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
462
463       gcc_assert (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
464                   != CODE_FOR_nothing);
465
466       if (full_mode != from_mode)
467         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
468       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
469                       to, from, UNKNOWN);
470       return;
471     }
472   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
473     {
474       rtx new_from;
475       enum machine_mode full_mode
476         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
477
478       gcc_assert (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
479                   != CODE_FOR_nothing);
480
481       if (to_mode == full_mode)
482         {
483           emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
484                           to, from, UNKNOWN);
485           return;
486         }
487
488       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
489       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
490                       new_from, from, UNKNOWN);
491
492       /* else proceed to integer conversions below.  */
493       from_mode = full_mode;
494       from = new_from;
495     }
496
497   /* Now both modes are integers.  */
498
499   /* Handle expanding beyond a word.  */
500   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
501       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
502     {
503       rtx insns;
504       rtx lowpart;
505       rtx fill_value;
506       rtx lowfrom;
507       int i;
508       enum machine_mode lowpart_mode;
509       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
510
511       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
512       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
513           != CODE_FOR_nothing)
514         {
515           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
516              so that we always generate the same set of insns for
517              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
518              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
519           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
520             from = force_reg (from_mode, from);
521           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
522           return;
523         }
524       /* Next, try converting via full word.  */
525       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
526                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
527                    != CODE_FOR_nothing))
528         {
529           if (REG_P (to))
530             {
531               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
532                 from = force_reg (from_mode, from);
533               emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
534             }
535           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
536           emit_unop_insn (code, to,
537                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
538           return;
539         }
540
541       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
542       start_sequence ();
543
544       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
545          that the source does not overlap the target.  */
546
547       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
548         from = force_reg (from_mode, from);
549
550       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
551       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
552         lowpart_mode = word_mode;
553       else
554         lowpart_mode = from_mode;
555
556       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
557
558       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
559       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
560
561       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
562       if (unsignedp)
563         fill_value = const0_rtx;
564       else
565         {
566 #ifdef HAVE_slt
567           if (HAVE_slt
568               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
569               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
570             {
571               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
572                              lowpart_mode, 0);
573               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
574               emit_insn (gen_slt (fill_value));
575             }
576           else
577 #endif
578             {
579               fill_value
580                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
581                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
582                                 NULL_RTX, 0);
583               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
584             }
585         }
586
587       /* Fill the remaining words.  */
588       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
589         {
590           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
591           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
592
593           gcc_assert (subword);
594
595           if (fill_value != subword)
596             emit_move_insn (subword, fill_value);
597         }
598
599       insns = get_insns ();
600       end_sequence ();
601
602       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
603                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
604       return;
605     }
606
607   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
608   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
609       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
610     {
611       if (!((MEM_P (from)
612              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
613              && direct_load[(int) to_mode]
614              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
615             || REG_P (from)
616             || GET_CODE (from) == SUBREG))
617         from = force_reg (from_mode, from);
618       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
619       return;
620     }
621
622   /* Now follow all the conversions between integers
623      no more than a word long.  */
624
625   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
626   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
627       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
628                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
629     {
630       if (!((MEM_P (from)
631              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
632              && direct_load[(int) to_mode]
633              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
634             || REG_P (from)
635             || GET_CODE (from) == SUBREG))
636         from = force_reg (from_mode, from);
637       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
638           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
639         from = copy_to_reg (from);
640       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
641       return;
642     }
643
644   /* Handle extension.  */
645   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
646     {
647       /* Convert directly if that works.  */
648       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
649           != CODE_FOR_nothing)
650         {
651           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
652           return;
653         }
654       else
655         {
656           enum machine_mode intermediate;
657           rtx tmp;
658           tree shift_amount;
659
660           /* Search for a mode to convert via.  */
661           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
662                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
663             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
664                   != CODE_FOR_nothing)
665                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
666                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
667                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
668                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
669                     != CODE_FOR_nothing))
670               {
671                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
672                                                    unsignedp), unsignedp);
673                 return;
674               }
675
676           /* No suitable intermediate mode.
677              Generate what we need with shifts.  */
678           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
679                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
680                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
681           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
682           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
683                               to, unsignedp);
684           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
685                               to, unsignedp);
686           if (tmp != to)
687             emit_move_insn (to, tmp);
688           return;
689         }
690     }
691
692   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
693   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
694     {
695       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
696                       to, from, UNKNOWN);
697       return;
698     }
699
700   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
701      the things that couldn't be truncated directly,
702      and for which there was no special instruction.
703
704      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
705      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
706      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
707   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
708     {
709       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
710       emit_move_insn (to, temp);
711       return;
712     }
713
714   /* Mode combination is not recognized.  */
715   gcc_unreachable ();
716 }
717
718 /* Return an rtx for a value that would result
719    from converting X to mode MODE.
720    Both X and MODE may be floating, or both integer.
721    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
722    This can be done by referring to a part of X in place
723    or by copying to a new temporary with conversion.  */
724
725 rtx
726 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
727 {
728   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
729 }
730
731 /* Return an rtx for a value that would result
732    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
733    Both modes may be floating, or both integer.
734    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
735
736    This can be done by referring to a part of X in place
737    or by copying to a new temporary with conversion.
738
739    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
740
741 rtx
742 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
743 {
744   rtx temp;
745
746   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
747      the required extension, strip it.  */
748
749   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
750       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
751       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
752     x = gen_lowpart (mode, x);
753
754   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
755     oldmode = GET_MODE (x);
756
757   if (mode == oldmode)
758     return x;
759
760   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
761      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
762      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
763      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
764      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
765
766   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
767       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
768       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
769     {
770       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
771
772       if (oldmode != VOIDmode
773           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
774         {
775           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
776
777           /* We need to zero extend VAL.  */
778           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
779         }
780
781       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
782     }
783
784   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
785      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
786      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
787      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
788
789   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
790        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
791       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
792           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
793           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
794               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
795                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
796                        && direct_load[(int) mode])
797                       || (REG_P (x)
798                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
799                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
800                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
801                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
802     {
803       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
804          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
805          the case, but it's the best we can do.  */
806       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
807           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
808         {
809           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
810           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
811
812           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
813              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
814           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
815           if (! unsignedp
816               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
817             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
818
819           return gen_int_mode (val, mode);
820         }
821
822       return gen_lowpart (mode, x);
823     }
824
825   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
826      subreg operation.  */
827   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
828     {
829       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
830       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
831     }
832
833   temp = gen_reg_rtx (mode);
834   convert_move (temp, x, unsignedp);
835   return temp;
836 }
837 \f
838 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
839    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
840    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
841    for an immediate constant.  */
842
843 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
844
845 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
846    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
847    succeed.  */
848
849 int
850 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
851                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
852 {
853   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
854 }
855
856 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
857    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
858
859    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
860    used to push FROM to the stack.
861
862    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
863
864    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
865    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
866    stpcpy.  */
867
868 rtx
869 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
870                 unsigned int align, int endp)
871 {
872   struct move_by_pieces data;
873   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
874   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
875   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
876   enum insn_code icode;
877
878   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
879
880   data.offset = 0;
881   data.from_addr = from_addr;
882   if (to)
883     {
884       to_addr = XEXP (to, 0);
885       data.to = to;
886       data.autinc_to
887         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
888            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
889       data.reverse
890         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
891     }
892   else
893     {
894       to_addr = NULL_RTX;
895       data.to = NULL_RTX;
896       data.autinc_to = 1;
897 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
898       data.reverse = 1;
899 #else
900       data.reverse = 0;
901 #endif
902     }
903   data.to_addr = to_addr;
904   data.from = from;
905   data.autinc_from
906     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
907        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
908        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
909
910   data.explicit_inc_from = 0;
911   data.explicit_inc_to = 0;
912   if (data.reverse) data.offset = len;
913   data.len = len;
914
915   /* If copying requires more than two move insns,
916      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
917      and use post-increment if available.  */
918   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
919       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
920     {
921       /* Find the mode of the largest move...  */
922       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
923            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
924         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
925           mode = tmode;
926
927       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
928         {
929           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
930           data.autinc_from = 1;
931           data.explicit_inc_from = -1;
932         }
933       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
934         {
935           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
936           data.autinc_from = 1;
937           data.explicit_inc_from = 1;
938         }
939       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
940         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
941       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
942         {
943           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
944           data.autinc_to = 1;
945           data.explicit_inc_to = -1;
946         }
947       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
948         {
949           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
950           data.autinc_to = 1;
951           data.explicit_inc_to = 1;
952         }
953       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
954         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
955     }
956
957   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
958   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
959     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
960   else
961     {
962       enum machine_mode xmode;
963
964       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
965            tmode != VOIDmode;
966            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
967         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
968             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
969           break;
970
971       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
972     }
973
974   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
975      successively smaller modes.  */
976
977   while (max_size > 1)
978     {
979       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
980            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
981         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
982           mode = tmode;
983
984       if (mode == VOIDmode)
985         break;
986
987       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
988       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
989         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
990
991       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
992     }
993
994   /* The code above should have handled everything.  */
995   gcc_assert (!data.len);
996
997   if (endp)
998     {
999       rtx to1;
1000
1001       gcc_assert (!data.reverse);
1002       if (data.autinc_to)
1003         {
1004           if (endp == 2)
1005             {
1006               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1007                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1008               else
1009                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1010                                                                 -1));
1011             }
1012           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1013                                            data.offset);
1014         }
1015       else
1016         {
1017           if (endp == 2)
1018             --data.offset;
1019           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1020         }
1021       return to1;
1022     }
1023   else
1024     return data.to;
1025 }
1026
1027 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1028    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1029
1030 static unsigned HOST_WIDE_INT
1031 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1032                        unsigned int max_size)
1033 {
1034   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1035   enum machine_mode tmode;
1036
1037   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1038   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1039     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1040   else
1041     {
1042       enum machine_mode tmode, xmode;
1043
1044       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1045            tmode != VOIDmode;
1046            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1047         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1048             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1049           break;
1050
1051       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1052     }
1053
1054   while (max_size > 1)
1055     {
1056       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1057       enum insn_code icode;
1058
1059       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1060            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1061         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1062           mode = tmode;
1063
1064       if (mode == VOIDmode)
1065         break;
1066
1067       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1068       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1069         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1070
1071       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1072     }
1073
1074   gcc_assert (!l);
1075   return n_insns;
1076 }
1077
1078 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1079    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1080    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1081
1082 static void
1083 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1084                   struct move_by_pieces *data)
1085 {
1086   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1087   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1088
1089   while (data->len >= size)
1090     {
1091       if (data->reverse)
1092         data->offset -= size;
1093
1094       if (data->to)
1095         {
1096           if (data->autinc_to)
1097             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1098                                              data->offset);
1099           else
1100             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1101         }
1102
1103       if (data->autinc_from)
1104         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1105                                            data->offset);
1106       else
1107         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1108
1109       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1110         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1111                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1112       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1113         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1114                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1115
1116       if (data->to)
1117         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1118       else
1119         {
1120 #ifdef PUSH_ROUNDING
1121           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1122 #else
1123           gcc_unreachable ();
1124 #endif
1125         }
1126
1127       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1128         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1129       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1130         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1131
1132       if (! data->reverse)
1133         data->offset += size;
1134
1135       data->len -= size;
1136     }
1137 }
1138 \f
1139 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1140    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1141    or with a library call.
1142
1143    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1144    SIZE is an rtx that says how long they are.
1145    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1146    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1147
1148    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1149    0 otherwise.  */
1150
1151 rtx
1152 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1153 {
1154   bool may_use_call;
1155   rtx retval = 0;
1156   unsigned int align;
1157
1158   switch (method)
1159     {
1160     case BLOCK_OP_NORMAL:
1161     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1162       may_use_call = true;
1163       break;
1164
1165     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1166       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1167
1168       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1169          to force it to pop the arguments right away.  */
1170       NO_DEFER_POP;
1171       break;
1172
1173     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1174       may_use_call = false;
1175       break;
1176
1177     default:
1178       gcc_unreachable ();
1179     }
1180
1181   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1182
1183   gcc_assert (MEM_P (x));
1184   gcc_assert (MEM_P (y));
1185   gcc_assert (size);
1186
1187   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1188      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1189   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1190   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1191
1192   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1193      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1194   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1195     {
1196       if (INTVAL (size) == 0)
1197         return 0;
1198
1199       x = shallow_copy_rtx (x);
1200       y = shallow_copy_rtx (y);
1201       set_mem_size (x, size);
1202       set_mem_size (y, size);
1203     }
1204
1205   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1206     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1207   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align))
1208     ;
1209   else if (may_use_call)
1210     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1211                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1212   else
1213     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1214
1215   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1216     OK_DEFER_POP;
1217
1218   return retval;
1219 }
1220
1221 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1222    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1223    already been placed on the stack.  */
1224
1225 static bool
1226 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1227 {
1228   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1229   if (PUSH_ARGS)
1230     return true;
1231
1232   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1233      an outgoing argument.  */
1234 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1235   {
1236     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1237     (void) fn;
1238     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1239       return false;
1240   }
1241 #endif
1242
1243   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1244      argument.  */
1245   {
1246     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1247     tree fn, arg;
1248
1249     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1250     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1251
1252     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1253     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1254       {
1255         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1256         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1257         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1258           return false;
1259         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1260           return false;
1261         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1262       }
1263   }
1264   return true;
1265 }
1266
1267 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1268    return true if successful.  */
1269
1270 static bool
1271 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align)
1272 {
1273   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1274   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1275   enum machine_mode mode;
1276
1277   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1278   volatile_ok = 1;
1279
1280   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1281      including more than one in the machine description unless
1282      the more limited one has some advantage.  */
1283
1284   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1285        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1286     {
1287       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1288       insn_operand_predicate_fn pred;
1289
1290       if (code != CODE_FOR_nothing
1291           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1292              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1293              returned by the macro, it will definitely be less than the
1294              actual mode mask.  */
1295           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1296                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1297                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1298               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1299           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1300               || (*pred) (x, BLKmode))
1301           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1302               || (*pred) (y, BLKmode))
1303           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1304               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1305         {
1306           rtx op2;
1307           rtx last = get_last_insn ();
1308           rtx pat;
1309
1310           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1311           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1312           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1313             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1314
1315           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1316              nice if there were some way to inform the backend, so
1317              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1318              emitting the libcall would be more efficient.  */
1319
1320           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1321           if (pat)
1322             {
1323               emit_insn (pat);
1324               volatile_ok = save_volatile_ok;
1325               return true;
1326             }
1327           else
1328             delete_insns_since (last);
1329         }
1330     }
1331
1332   volatile_ok = save_volatile_ok;
1333   return false;
1334 }
1335
1336 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1337    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1338
1339 static rtx
1340 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1341 {
1342   rtx dst_addr, src_addr;
1343   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1344   enum machine_mode size_mode;
1345   rtx retval;
1346
1347   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1348      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1349      use them later.  */
1350
1351   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1352   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1353
1354   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1355   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1356
1357   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1358   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1359
1360   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1361
1362   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1363   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1364
1365   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1366      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1367      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1368      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1369      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1370
1371   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1372
1373   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1374   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1375   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1376   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1377
1378   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1379   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1380   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1381                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1382   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1383
1384   retval = expand_normal (call_expr);
1385
1386   return retval;
1387 }
1388
1389 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1390    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1391    is true, we call assemble_external.  */
1392
1393 static GTY(()) tree block_move_fn;
1394
1395 void
1396 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1397 {
1398   if (!block_move_fn)
1399     {
1400       tree args, fn;
1401
1402       fn = get_identifier ("memcpy");
1403       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1404                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1405                                        NULL_TREE);
1406
1407       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1408       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1409       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1410       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1411       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1412       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1413       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1414
1415       block_move_fn = fn;
1416     }
1417
1418   if (asmspec)
1419     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1420 }
1421
1422 static tree
1423 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1424 {
1425   static bool emitted_extern;
1426
1427   if (!block_move_fn)
1428     init_block_move_fn (NULL);
1429
1430   if (for_call && !emitted_extern)
1431     {
1432       emitted_extern = true;
1433       make_decl_rtl (block_move_fn);
1434       assemble_external (block_move_fn);
1435     }
1436
1437   return block_move_fn;
1438 }
1439
1440 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1441    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1442 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1443
1444 static void
1445 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1446                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1447 {
1448   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1449   enum machine_mode iter_mode;
1450
1451   iter_mode = GET_MODE (size);
1452   if (iter_mode == VOIDmode)
1453     iter_mode = word_mode;
1454
1455   top_label = gen_label_rtx ();
1456   cmp_label = gen_label_rtx ();
1457   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1458
1459   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1460
1461   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1462   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1463   do_pending_stack_adjust ();
1464
1465   emit_jump (cmp_label);
1466   emit_label (top_label);
1467
1468   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1469   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1470   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1471   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1472   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1473
1474   emit_move_insn (x, y);
1475
1476   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1477                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1478   if (tmp != iter)
1479     emit_move_insn (iter, tmp);
1480
1481   emit_label (cmp_label);
1482
1483   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1484                            true, top_label);
1485 }
1486 \f
1487 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1488    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1489
1490 void
1491 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1492 {
1493   int i;
1494 #ifdef HAVE_load_multiple
1495   rtx pat;
1496   rtx last;
1497 #endif
1498
1499   if (nregs == 0)
1500     return;
1501
1502   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1503     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1504
1505   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1506 #ifdef HAVE_load_multiple
1507   if (HAVE_load_multiple)
1508     {
1509       last = get_last_insn ();
1510       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1511                                GEN_INT (nregs));
1512       if (pat)
1513         {
1514           emit_insn (pat);
1515           return;
1516         }
1517       else
1518         delete_insns_since (last);
1519     }
1520 #endif
1521
1522   for (i = 0; i < nregs; i++)
1523     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1524                     operand_subword_force (x, i, mode));
1525 }
1526
1527 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1528    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1529
1530 void
1531 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1532 {
1533   int i;
1534
1535   if (nregs == 0)
1536     return;
1537
1538   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1539 #ifdef HAVE_store_multiple
1540   if (HAVE_store_multiple)
1541     {
1542       rtx last = get_last_insn ();
1543       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1544                                     GEN_INT (nregs));
1545       if (pat)
1546         {
1547           emit_insn (pat);
1548           return;
1549         }
1550       else
1551         delete_insns_since (last);
1552     }
1553 #endif
1554
1555   for (i = 0; i < nregs; i++)
1556     {
1557       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1558
1559       gcc_assert (tem);
1560
1561       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1562     }
1563 }
1564
1565 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1566    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1567    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1568    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1569    The new set has the same modes as the original set.  */
1570
1571 rtx
1572 gen_group_rtx (rtx orig)
1573 {
1574   int i, length;
1575   rtx *tmps;
1576
1577   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1578
1579   length = XVECLEN (orig, 0);
1580   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1581
1582   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1583   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1584
1585   if (i)
1586     tmps[0] = 0;
1587
1588   for (; i < length; i++)
1589     {
1590       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1591       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1592
1593       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1594     }
1595
1596   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1597 }
1598
1599 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1600    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1601    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1602
1603 static void
1604 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1605 {
1606   rtx src;
1607   int start, i;
1608   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1609
1610   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1611
1612   if (m != VOIDmode
1613       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1614       && !MEM_P (orig_src)
1615       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1616     {
1617       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1618       if (imode == BLKmode)
1619         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1620       else
1621         src = gen_reg_rtx (imode);
1622       if (imode != BLKmode)
1623         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1624       emit_move_insn (src, orig_src);
1625       /* ...and back again.  */
1626       if (imode != BLKmode)
1627         src = gen_lowpart (imode, src);
1628       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1629       return;
1630     }
1631
1632   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1633      both on the stack and in registers.  */
1634   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1635     start = 0;
1636   else
1637     start = 1;
1638
1639   /* Process the pieces.  */
1640   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1641     {
1642       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1643       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1644       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1645       int shift = 0;
1646
1647       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1648       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1649         {
1650           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1651              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1652           if (
1653 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1654               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1655               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1656 #else
1657               BYTES_BIG_ENDIAN
1658 #endif
1659               )
1660             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1661           bytelen = ssize - bytepos;
1662           gcc_assert (bytelen > 0);
1663         }
1664
1665       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1666          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1667          be loaded directly into the destination.  */
1668       src = orig_src;
1669       if (!MEM_P (orig_src)
1670           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1671               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1672                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1673         {
1674           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1675             src = gen_reg_rtx (mode);
1676           else
1677             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1678
1679           emit_move_insn (src, orig_src);
1680         }
1681
1682       /* Optimize the access just a bit.  */
1683       if (MEM_P (src)
1684           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1685               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1686           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1687           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1688         {
1689           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1690           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1691         }
1692       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1693                && GET_MODE (src) == mode
1694                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1695         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1696         tmps[i] = src;
1697       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1698         {
1699           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1700           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1701
1702           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1703               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1704             {
1705               /* The following assumes that the concatenated objects all
1706                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1707                  can be used to determine the object and the bit field
1708                  to be extracted.  */
1709               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1710               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1711                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1712                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1713                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1714                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1715             }
1716           else
1717             {
1718               rtx mem;
1719
1720               gcc_assert (!bytepos);
1721               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1722               emit_move_insn (mem, src);
1723               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1724                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1725             }
1726         }
1727       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1728          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1729          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1730       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1731                && REG_P (src))
1732         {
1733           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1734           rtx mem;
1735
1736           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1737           emit_move_insn (mem, src);
1738           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1739         }
1740       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1741                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1742         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1743       else if (CONSTANT_P (src)
1744                || (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode))
1745         tmps[i] = src;
1746       else
1747         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1748                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1749                                      mode, mode);
1750
1751       if (shift)
1752         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1753                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1754     }
1755 }
1756
1757 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1758    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1759    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1760    if not known.  */
1761
1762 void
1763 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1764 {
1765   rtx *tmps;
1766   int i;
1767
1768   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1769   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1770
1771   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1772   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1773     {
1774       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1775       if (d == NULL)
1776         continue;
1777       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1778     }
1779 }
1780
1781 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1782    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1783    in the right place.  */
1784
1785 rtx
1786 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1787 {
1788   rtvec vec;
1789   int i;
1790
1791   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1792   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1793
1794   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1795      with the computed values.  */
1796   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1797     {
1798       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1799       rtx d = XEXP (e, 0);
1800
1801       if (d)
1802         {
1803           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1804           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1805         }
1806       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1807     }
1808
1809   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1810 }
1811
1812 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1813    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1814
1815 void
1816 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1817 {
1818   int i;
1819
1820   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1821               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1822               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1823
1824   /* Skip first entry if NULL.  */
1825   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1826     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1827                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1828 }
1829
1830 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1831
1832 rtx
1833 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1834 {
1835   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1836   int i;
1837
1838   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1839     {
1840       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1841       rtx d = XEXP (e, 0);
1842
1843       if (d)
1844         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1845       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1846     }
1847
1848   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1849 }
1850
1851 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1852    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1853    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1854    known.  */
1855
1856 void
1857 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1858 {
1859   rtx *tmps, dst;
1860   int start, finish, i;
1861   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1862
1863   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1864
1865   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1866       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1867     {
1868       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1869       if (imode == BLKmode)
1870         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1871       else
1872         dst = gen_reg_rtx (imode);
1873       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1874       if (imode != BLKmode)
1875         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1876       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1877       return;
1878     }
1879
1880   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1881      both on the stack and in registers.  */
1882   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1883     start = 0;
1884   else
1885     start = 1;
1886   finish = XVECLEN (src, 0);
1887
1888   tmps = alloca (sizeof (rtx) * finish);
1889
1890   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1891   for (i = start; i < finish; i++)
1892     {
1893       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1894       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1895         {
1896           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1897           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1898         }
1899       else
1900         tmps[i] = reg;
1901     }
1902
1903   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1904      from strange tricks we might play.  */
1905   dst = orig_dst;
1906   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1907     {
1908       rtx temp;
1909
1910       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1911          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1912          so no action is necessary.  */
1913       if (rtx_equal_p (dst, src))
1914         return;
1915
1916       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1917          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1918          the temporary.  */
1919
1920       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1921       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1922       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1923       return;
1924     }
1925   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1926     {
1927       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1928       enum machine_mode inner;
1929       HOST_WIDE_INT bytepos;
1930       bool done = false;
1931       rtx temp;
1932
1933       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1934         dst = gen_reg_rtx (outer);
1935
1936       /* Make life a bit easier for combine.  */
1937       /* If the first element of the vector is the low part
1938          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1939          initialize the destination.  */
1940       if (start < finish)
1941         {
1942           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1943           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1944           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1945             {
1946               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1947                                           inner, 0);
1948               if (temp)
1949                 {
1950                   emit_move_insn (dst, temp);
1951                   done = true;
1952                   start++;
1953                 }
1954             }
1955         }
1956
1957       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1958       if (!done
1959           && start < finish - 1)
1960         {
1961           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1962           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1963           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
1964             {
1965               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
1966                                           inner, 0);
1967               if (temp)
1968                 {
1969                   emit_move_insn (dst, temp);
1970                   done = true;
1971                   finish--;
1972                 }
1973             }
1974         }
1975
1976       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
1977       if (!done)
1978         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
1979     }
1980
1981   /* Process the pieces.  */
1982   for (i = start; i < finish; i++)
1983     {
1984       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1985       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1986       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1987       rtx dest = dst;
1988
1989       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1990       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1991         {
1992           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
1993              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
1994           if (
1995 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1996               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
1997               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1998 #else
1999               BYTES_BIG_ENDIAN
2000 #endif
2001               )
2002             {
2003               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2004               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2005                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2006                                       tmps[i], 0);
2007             }
2008           bytelen = ssize - bytepos;
2009         }
2010
2011       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2012         {
2013           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2014             dest = XEXP (dst, 0);
2015           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2016             {
2017               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2018               dest = XEXP (dst, 1);
2019             }
2020           else
2021             {
2022               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2023               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
2024                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
2025               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
2026                               tmps[i]);
2027               dst = dest;
2028               break;
2029             }
2030         }
2031
2032       /* Optimize the access just a bit.  */
2033       if (MEM_P (dest)
2034           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2035               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2036           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2037           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2038         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2039       else
2040         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2041                          mode, tmps[i]);
2042     }
2043
2044   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2045   if (orig_dst != dst)
2046     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2047 }
2048
2049 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2050    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2051    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2052
2053    The purpose of this routine is to handle functions that return
2054    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2055    want to return all small structures in registers regardless of the
2056    structure's alignment.  */
2057
2058 rtx
2059 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2060 {
2061   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2062   rtx src = NULL, dst = NULL;
2063   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2064   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2065
2066   if (tgtblk == 0)
2067     {
2068       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2069                                                   (TYPE_QUALS (type)
2070                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2071                             0, 1, 1);
2072       preserve_temp_slots (tgtblk);
2073     }
2074
2075   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2076      into a new pseudo which is a full word.  */
2077
2078   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2079       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2080     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2081
2082   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2083      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2084      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2085
2086      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2087      the register, which translates to right padding on little-endian
2088      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2089      holds if the structure is returned at the most significant
2090      end of the register.  */
2091   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2092       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2093           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2094           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2095     padding_correction
2096       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2097
2098   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
2099
2100      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2101      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2102      time.  */
2103   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2104        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2105        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2106     {
2107       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2108          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2109          (the first time through).  */
2110       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2111           || xbitpos == padding_correction)
2112         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2113                                      GET_MODE (srcreg));
2114
2115       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2116          a word boundary.  */
2117       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2118         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2119
2120       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2121          xbitpos for the destination store (left justified).  */
2122       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
2123                        extract_bit_field (src, bitsize,
2124                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2125                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
2126     }
2127
2128   return tgtblk;
2129 }
2130
2131 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2132    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2133
2134 void
2135 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2136 {
2137   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2138   
2139   *call_fusage
2140     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2141                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2142 }
2143
2144 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2145    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2146
2147 void
2148 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2149 {
2150   int i;
2151
2152   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2153
2154   for (i = 0; i < nregs; i++)
2155     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2156 }
2157
2158 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2159    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2160    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2161
2162 void
2163 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2164 {
2165   int i;
2166
2167   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2168     {
2169       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2170
2171       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2172          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2173          partially on the stack and partially in registers.  */
2174       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2175         use_reg (call_fusage, reg);
2176     }
2177 }
2178 \f
2179
2180 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2181    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2182    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2183    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
2184    call to store_by_pieces should succeed.  */
2185
2186 int
2187 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2188                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2189                      void *constfundata, unsigned int align)
2190 {
2191   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2192   unsigned int max_size;
2193   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2194   enum machine_mode mode, tmode;
2195   enum insn_code icode;
2196   int reverse;
2197   rtx cst;
2198
2199   if (len == 0)
2200     return 1;
2201
2202   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2203     return 0;
2204
2205   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2206   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2207     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2208   else
2209     {
2210       enum machine_mode xmode;
2211
2212       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2213            tmode != VOIDmode;
2214            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2215         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2216             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2217           break;
2218
2219       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2220     }
2221
2222   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2223      successively smaller modes.  */
2224
2225   for (reverse = 0;
2226        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2227        reverse++)
2228     {
2229       l = len;
2230       mode = VOIDmode;
2231       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2232       while (max_size > 1)
2233         {
2234           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2235                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2236             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2237               mode = tmode;
2238
2239           if (mode == VOIDmode)
2240             break;
2241
2242           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2243           if (icode != CODE_FOR_nothing
2244               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2245             {
2246               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2247
2248               while (l >= size)
2249                 {
2250                   if (reverse)
2251                     offset -= size;
2252
2253                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2254                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2255                     return 0;
2256
2257                   if (!reverse)
2258                     offset += size;
2259
2260                   l -= size;
2261                 }
2262             }
2263
2264           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2265         }
2266
2267       /* The code above should have handled everything.  */
2268       gcc_assert (!l);
2269     }
2270
2271   return 1;
2272 }
2273
2274 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2275    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2276    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2277    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2278    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2279    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2280    stpcpy.  */
2281
2282 rtx
2283 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2284                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2285                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2286 {
2287   struct store_by_pieces data;
2288
2289   if (len == 0)
2290     {
2291       gcc_assert (endp != 2);
2292       return to;
2293     }
2294
2295   gcc_assert (STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2296   data.constfun = constfun;
2297   data.constfundata = constfundata;
2298   data.len = len;
2299   data.to = to;
2300   store_by_pieces_1 (&data, align);
2301   if (endp)
2302     {
2303       rtx to1;
2304
2305       gcc_assert (!data.reverse);
2306       if (data.autinc_to)
2307         {
2308           if (endp == 2)
2309             {
2310               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2311                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2312               else
2313                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2314                                                                 -1));
2315             }
2316           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2317                                            data.offset);
2318         }
2319       else
2320         {
2321           if (endp == 2)
2322             --data.offset;
2323           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2324         }
2325       return to1;
2326     }
2327   else
2328     return data.to;
2329 }
2330
2331 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2332    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2333
2334 static void
2335 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2336 {
2337   struct store_by_pieces data;
2338
2339   if (len == 0)
2340     return;
2341
2342   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2343   data.constfundata = NULL;
2344   data.len = len;
2345   data.to = to;
2346   store_by_pieces_1 (&data, align);
2347 }
2348
2349 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2350    Return const0_rtx unconditionally.  */
2351
2352 static rtx
2353 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2354                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2355                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2356 {
2357   return const0_rtx;
2358 }
2359
2360 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2361    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2362    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2363
2364 static void
2365 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2366                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2367 {
2368   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2369   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2370   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2371   enum insn_code icode;
2372
2373   data->offset = 0;
2374   data->to_addr = to_addr;
2375   data->autinc_to
2376     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2377        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2378
2379   data->explicit_inc_to = 0;
2380   data->reverse
2381     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2382   if (data->reverse)
2383     data->offset = data->len;
2384
2385   /* If storing requires more than two move insns,
2386      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2387      and use post-increment if available.  */
2388   if (!data->autinc_to
2389       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2390     {
2391       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2392       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2393            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2394         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2395           mode = tmode;
2396
2397       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2398         {
2399           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2400           data->autinc_to = 1;
2401           data->explicit_inc_to = -1;
2402         }
2403
2404       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2405           && ! data->autinc_to)
2406         {
2407           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2408           data->autinc_to = 1;
2409           data->explicit_inc_to = 1;
2410         }
2411
2412       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2413         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2414     }
2415
2416   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2417   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2418     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2419   else
2420     {
2421       enum machine_mode xmode;
2422
2423       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2424            tmode != VOIDmode;
2425            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2426         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2427             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2428           break;
2429
2430       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2431     }
2432
2433   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2434      successively smaller modes.  */
2435
2436   while (max_size > 1)
2437     {
2438       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2439            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2440         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2441           mode = tmode;
2442
2443       if (mode == VOIDmode)
2444         break;
2445
2446       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2447       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2448         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2449
2450       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2451     }
2452
2453   /* The code above should have handled everything.  */
2454   gcc_assert (!data->len);
2455 }
2456
2457 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2458    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2459    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2460
2461 static void
2462 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2463                    struct store_by_pieces *data)
2464 {
2465   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2466   rtx to1, cst;
2467
2468   while (data->len >= size)
2469     {
2470       if (data->reverse)
2471         data->offset -= size;
2472
2473       if (data->autinc_to)
2474         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2475                                          data->offset);
2476       else
2477         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2478
2479       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2480         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2481                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2482
2483       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2484       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2485
2486       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2487         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2488
2489       if (! data->reverse)
2490         data->offset += size;
2491
2492       data->len -= size;
2493     }
2494 }
2495 \f
2496 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2497    its length in bytes.  */
2498
2499 rtx
2500 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2501 {
2502   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2503   unsigned int align;
2504
2505   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2506
2507   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2508      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2509   if (mode != BLKmode
2510       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2511       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2512     {
2513       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2514       if (zero != NULL)
2515         {
2516           emit_move_insn (object, zero);
2517           return NULL;
2518         }
2519
2520       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2521         {
2522           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2523           if (zero != NULL)
2524             {
2525               write_complex_part (object, zero, 0);
2526               write_complex_part (object, zero, 1);
2527               return NULL;
2528             }
2529         }
2530     }
2531
2532   if (size == const0_rtx)
2533     return NULL;
2534
2535   align = MEM_ALIGN (object);
2536
2537   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2538       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2539     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2540   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align))
2541     ;
2542   else
2543     return clear_storage_via_libcall (object, size,
2544                                       method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2545
2546   return NULL;
2547 }
2548
2549 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2550    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2551
2552 static rtx
2553 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, bool tailcall)
2554 {
2555   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2556   enum machine_mode size_mode;
2557   rtx retval;
2558
2559   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2560      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2561
2562   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2563
2564   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2565   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2566   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2567
2568   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2569      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2570      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2571      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2572      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2573
2574   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2575   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2576
2577   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2578   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2579   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2580   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2581
2582   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2583   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2584   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2585                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2586   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2587
2588   retval = expand_normal (call_expr);
2589
2590   return retval;
2591 }
2592
2593 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2594    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2595    is true, we call assemble_external.  */
2596
2597 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2598
2599 void
2600 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2601 {
2602   if (!block_clear_fn)
2603     {
2604       tree fn, args;
2605
2606       fn = get_identifier ("memset");
2607       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2608                                        integer_type_node, sizetype,
2609                                        NULL_TREE);
2610
2611       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2612       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2613       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2614       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2615       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2616       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2617       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2618
2619       block_clear_fn = fn;
2620     }
2621
2622   if (asmspec)
2623     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2624 }
2625
2626 static tree
2627 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2628 {
2629   static bool emitted_extern;
2630
2631   if (!block_clear_fn)
2632     init_block_clear_fn (NULL);
2633
2634   if (for_call && !emitted_extern)
2635     {
2636       emitted_extern = true;
2637       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2638       assemble_external (block_clear_fn);
2639     }
2640
2641   return block_clear_fn;
2642 }
2643 \f
2644 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2645
2646 bool
2647 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align)
2648 {
2649   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2650      including more than one in the machine description unless
2651      the more limited one has some advantage.  */
2652
2653   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2654   enum machine_mode mode;
2655
2656   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2657        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2658     {
2659       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2660       insn_operand_predicate_fn pred;
2661
2662       if (code != CODE_FOR_nothing
2663           /* We don't need MODE to be narrower than
2664              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2665              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2666              definitely be less than the actual mode mask.  */
2667           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2668                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2669                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2670               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2671           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2672               || (*pred) (object, BLKmode))
2673           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2674               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2675         {
2676           rtx opsize, opchar;
2677           enum machine_mode char_mode;
2678           rtx last = get_last_insn ();
2679           rtx pat;
2680
2681           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2682           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2683           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2684             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2685           
2686           opchar = val;
2687           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2688           if (char_mode != VOIDmode)
2689             {
2690               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2691               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2692               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2693                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2694             }
2695
2696           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2697           if (pat)
2698             {
2699               emit_insn (pat);
2700               return true;
2701             }
2702           else
2703             delete_insns_since (last);
2704         }
2705     }
2706
2707   return false;
2708 }
2709
2710 \f
2711 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2712    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2713
2714 static void
2715 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2716 {
2717   enum machine_mode cmode;
2718   enum machine_mode imode;
2719   unsigned ibitsize;
2720
2721   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2722     {
2723       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2724       return;
2725     }
2726
2727   cmode = GET_MODE (cplx);
2728   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2729   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2730
2731   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2732      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2733      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2734      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2735      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2736   if (MEM_P (cplx))
2737     {
2738       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2739                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2740                       val);
2741       return;
2742     }
2743
2744   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2745      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2746      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2747      correspond to TCmode.  */
2748   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2749       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2750          the original object if it spans an even number of hard regs.
2751          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2752          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2753       || (REG_P (cplx)
2754           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2755           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2756     {
2757       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2758                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2759       if (part)
2760         {
2761           emit_move_insn (part, val);
2762           return;
2763         }
2764       else
2765         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2766         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2767     }
2768
2769   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2770 }
2771
2772 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2773    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2774
2775 static rtx
2776 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2777 {
2778   enum machine_mode cmode, imode;
2779   unsigned ibitsize;
2780
2781   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2782     return XEXP (cplx, imag_p);
2783
2784   cmode = GET_MODE (cplx);
2785   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2786   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2787
2788   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2789   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2790     {
2791       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2792       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2793         {
2794           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2795           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2796             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2797         }
2798     }
2799
2800   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2801      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2802      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2803      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2804      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2805   if (MEM_P (cplx))
2806     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2807                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2808
2809   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2810      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2811      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2812      correspond to TCmode.  */
2813   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2814       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2815          the original object if it spans an even number of hard regs.
2816          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2817          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2818       || (REG_P (cplx)
2819           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2820           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2821     {
2822       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2823                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2824       if (ret)
2825         return ret;
2826       else
2827         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2828         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2829     }
2830
2831   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2832                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2833 }
2834 \f
2835 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2836    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2837    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2838    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2839
2840 static rtx
2841 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2842                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2843 {
2844   rtx ret;
2845
2846   if (MEM_P (x))
2847     {
2848       /* We don't have to worry about changing the address since the
2849          size in bytes is supposed to be the same.  */
2850       if (reload_in_progress)
2851         {
2852           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2853              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2854           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2855           copy_replacements (x, ret);
2856         }
2857       else
2858         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2859     }
2860   else
2861     {
2862       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2863          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2864          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2865          probably run into the target not being able to implement it.  */
2866       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2867          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2868       if (force)
2869         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2870       else
2871         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2872     }
2873
2874   return ret;
2875 }
2876
2877 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2878    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
2879    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
2880
2881 static rtx
2882 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
2883 {
2884   enum machine_mode imode;
2885   enum insn_code code;
2886
2887   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
2888   imode = int_mode_for_mode (mode);
2889   if (imode == BLKmode)
2890     return NULL_RTX;
2891
2892   /* The target must support moves in this mode.  */
2893   code = mov_optab->handlers[imode].insn_code;
2894   if (code == CODE_FOR_nothing)
2895     return NULL_RTX;
2896
2897   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
2898   if (x == NULL_RTX)
2899     return NULL_RTX;
2900   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
2901   if (y == NULL_RTX)
2902     return NULL_RTX;
2903   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2904 }
2905
2906 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
2907    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
2908
2909 static rtx
2910 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
2911 {
2912   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
2913   HOST_WIDE_INT adjust;
2914   rtx temp;
2915
2916   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
2917 #ifdef PUSH_ROUNDING
2918   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
2919 #endif
2920   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
2921     adjust = -adjust;
2922   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
2923     {
2924       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
2925       HOST_WIDE_INT val;
2926
2927       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
2928       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
2929       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
2930       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
2931         val = -val;
2932       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
2933       adjust = val;
2934     }
2935
2936   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2937      stack_pointer_delta.  */
2938   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
2939                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
2940                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2941   if (temp != stack_pointer_rtx)
2942     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2943
2944   switch (code)
2945     {
2946     case PRE_INC:
2947     case PRE_DEC:
2948     case PRE_MODIFY:
2949       temp = stack_pointer_rtx;
2950       break;
2951     case POST_INC:
2952     case POST_DEC:
2953     case POST_MODIFY:
2954       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
2955       break;
2956     default:
2957       gcc_unreachable ();
2958     }
2959
2960   return replace_equiv_address (x, temp);
2961 }
2962
2963 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
2964    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
2965    Returns the last instruction emitted.  */
2966
2967 static rtx
2968 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
2969 {
2970   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
2971   bool imag_first;
2972
2973 #ifdef PUSH_ROUNDING
2974   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
2975
2976   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2977      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2978   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
2979     {
2980       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
2981       return emit_move_insn (x, y);
2982     }
2983 #endif
2984
2985   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2986      regardless of machine's endianness.  */
2987   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
2988     {
2989     case PRE_DEC:
2990     case POST_DEC:
2991       imag_first = true;
2992       break;
2993     case PRE_INC:
2994     case POST_INC:
2995       imag_first = false;
2996       break;
2997     default:
2998       gcc_unreachable ();
2999     }
3000
3001   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3002                   read_complex_part (y, imag_first));
3003   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3004                          read_complex_part (y, !imag_first));
3005 }
3006
3007 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3008    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3009
3010 static rtx
3011 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3012 {
3013   bool try_int;
3014
3015   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3016      of the data, and possibly extra padding.  */
3017   if (push_operand (x, mode))
3018     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3019
3020   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3021
3022   /* Move floating point as parts.  */
3023   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3024       && mov_optab->handlers[GET_MODE_INNER (mode)].insn_code != CODE_FOR_nothing)
3025     try_int = false;
3026   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3027   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3028     try_int = false;
3029   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3030   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3031     try_int = true;
3032   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3033      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3034      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3035      usually better with the by-parts thing below.  */
3036   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3037            && (!STRICT_ALIGNMENT
3038                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3039     try_int = true;
3040   else
3041     try_int = false;
3042
3043   if (try_int)
3044     {
3045       rtx ret;
3046
3047       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3048          existing block move logic.  */
3049       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3050         {
3051           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3052                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3053           return get_last_insn ();
3054         }
3055
3056       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3057       if (ret)
3058         return ret;
3059     }
3060
3061   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3062      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3063      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3064   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3065       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3066     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3067
3068   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3069   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3070   return get_last_insn ();
3071 }
3072
3073 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3074    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3075
3076 static rtx
3077 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3078 {
3079   rtx ret;
3080
3081   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3082   if (mode != CCmode)
3083     {
3084       enum insn_code code = mov_optab->handlers[CCmode].insn_code;
3085       if (code != CODE_FOR_nothing)
3086         {
3087           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3088           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3089           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3090         }
3091     }
3092
3093   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3094   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3095   gcc_assert (ret != NULL);
3096   return ret;
3097 }
3098
3099 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3100    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3101
3102 static bool
3103 undefined_operand_subword_p (rtx op, int i)
3104 {
3105   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3106   int offset;
3107   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3108     return false;
3109   innermode = GET_MODE (op);
3110   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3111   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3112   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3113      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3114      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3115      simplify_subreg.  */
3116   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3117       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3118     {
3119       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3120       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3121         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3122       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3123         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3124     }
3125   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3126       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3127     return true;
3128   return false;
3129 }
3130
3131 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3132    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3133    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3134    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3135
3136 static rtx
3137 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3138 {
3139   rtx last_insn = 0;
3140   rtx seq, inner;
3141   bool need_clobber;
3142   int i;
3143       
3144   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3145       
3146   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3147      X with a reference to the stack pointer.  */
3148   if (push_operand (x, mode))
3149     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3150
3151   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3152      is scheduled for replacement.  */
3153   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3154       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3155     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3156   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3157       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3158     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3159
3160   start_sequence ();
3161
3162   need_clobber = false;
3163   for (i = 0;
3164        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3165        i++)
3166     {
3167       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3168       rtx ypart;
3169
3170       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3171          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3172       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3173         continue;
3174
3175       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3176
3177       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3178          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3179          be able to get a part of Y.  */
3180       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3181         {
3182           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3183           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3184         }
3185       else if (ypart == 0)
3186         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3187
3188       gcc_assert (xpart && ypart);
3189
3190       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3191
3192       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3193     }
3194
3195   seq = get_insns ();
3196   end_sequence ();
3197
3198   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3199      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3200      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3201      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3202   if (x != y
3203       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3204       && need_clobber != 0)
3205     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3206
3207   emit_insn (seq);
3208
3209   return last_insn;
3210 }
3211
3212 /* Low level part of emit_move_insn.
3213    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3214    are basically valid.  */
3215
3216 rtx
3217 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3218 {
3219   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3220   enum insn_code code;
3221
3222   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3223
3224   code = mov_optab->handlers[mode].insn_code;
3225   if (code != CODE_FOR_nothing)
3226     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3227
3228   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3229   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3230     return emit_move_complex (mode, x, y);
3231
3232   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT)
3233     {
3234       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3235
3236       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3237       if (result)
3238         return result;
3239       else
3240         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3241     }
3242
3243   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3244     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3245
3246   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3247      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3248      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3249      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3250   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3251     {
3252       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3253       if (ret)
3254         return ret;
3255     }
3256
3257   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3258 }
3259
3260 /* Generate code to copy Y into X.
3261    Both Y and X must have the same mode, except that
3262    Y can be a constant with VOIDmode.
3263    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3264
3265    Return the last instruction emitted.  */
3266
3267 rtx
3268 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3269 {
3270   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3271   rtx y_cst = NULL_RTX;
3272   rtx last_insn, set;
3273
3274   gcc_assert (mode != BLKmode
3275               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3276
3277   if (CONSTANT_P (y))
3278     {
3279       if (optimize
3280           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3281           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3282         return last_insn;
3283
3284       y_cst = y;
3285
3286       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3287         {
3288           y = force_const_mem (mode, y);
3289
3290           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3291              assume that the target's move expanders will also take care
3292              of the non-legitimate constant.  */
3293           if (!y)
3294             y = y_cst;
3295           else
3296             y = use_anchored_address (y);
3297         }
3298     }
3299
3300   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3301      for the machine.  */
3302   if (MEM_P (x)
3303       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3304            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
3305           || (flag_force_addr
3306               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
3307     x = validize_mem (x);
3308
3309   if (MEM_P (y)
3310       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
3311           || (flag_force_addr
3312               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
3313     y = validize_mem (y);
3314
3315   gcc_assert (mode != BLKmode);
3316
3317   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3318
3319   if (y_cst && REG_P (x)
3320       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3321       && SET_DEST (set) == x
3322       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3323     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3324
3325   return last_insn;
3326 }
3327
3328 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3329    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3330    move as an extension.  */
3331
3332 static rtx
3333 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3334 {
3335   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3336   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3337   enum machine_mode srcmode;
3338   REAL_VALUE_TYPE r;
3339   int oldcost, newcost;
3340
3341   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3342
3343   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3344     oldcost = rtx_cost (y, SET);
3345   else
3346     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET);
3347
3348   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3349        srcmode != orig_srcmode;
3350        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3351     {
3352       enum insn_code ic;
3353       rtx trunc_y, last_insn;
3354
3355       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3356       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3357       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3358         continue;
3359
3360       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3361       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3362         continue;
3363
3364       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3365
3366       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3367         {
3368           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3369              the extension.  */
3370           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3371             continue;
3372           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3373           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET);
3374           if (oldcost < newcost)
3375             continue;
3376         }
3377       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3378         {
3379           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3380           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3381           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET);
3382           if (oldcost < newcost)
3383             continue;
3384           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3385         }
3386       else
3387         continue;
3388
3389       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3390          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3391          and if not, combine will put things back together for us.  */
3392       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3393       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3394       last_insn = get_last_insn ();
3395
3396       if (REG_P (x))
3397         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3398
3399       return last_insn;
3400     }
3401
3402   return NULL_RTX;
3403 }
3404 \f
3405 /* Pushing data onto the stack.  */
3406
3407 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3408    and return an rtx to address the beginning of the block.
3409    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3410
3411    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3412    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3413    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3414
3415 rtx
3416 push_block (rtx size, int extra, int below)
3417 {
3418   rtx temp;
3419
3420   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3421   if (CONSTANT_P (size))
3422     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3423   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3424     anti_adjust_stack (size);
3425   else
3426     {
3427       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3428       if (extra != 0)
3429         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3430                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3431       anti_adjust_stack (temp);
3432     }
3433
3434 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3435   if (0)
3436 #else
3437   if (1)
3438 #endif
3439     {
3440       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3441       if (extra != 0 && below)
3442         temp = plus_constant (temp, extra);
3443     }
3444   else
3445     {
3446       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3447         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3448                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3449       else if (extra != 0 && !below)
3450         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3451                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3452       else
3453         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3454                              negate_rtx (Pmode, size));
3455     }
3456
3457   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3458 }
3459
3460 #ifdef PUSH_ROUNDING
3461
3462 /* Emit single push insn.  */
3463
3464 static void
3465 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3466 {
3467   rtx dest_addr;
3468   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3469   rtx dest;
3470   enum insn_code icode;
3471   insn_operand_predicate_fn pred;
3472
3473   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3474   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3475      MEM representing push operation to move expander.  */
3476   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3477   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3478     {
3479       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3480            && !((*pred) (x, mode))))
3481         x = force_reg (mode, x);
3482       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3483       return;
3484     }
3485   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3486     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3487   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3488      then store X into the stack location using an offset.  This is
3489      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3490      access to type.  */
3491   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3492     {
3493       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3494       HOST_WIDE_INT offset;
3495
3496       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3497                       expand_binop (Pmode,
3498 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3499                                     sub_optab,
3500 #else
3501                                     add_optab,
3502 #endif
3503                                     stack_pointer_rtx,
3504                                     GEN_INT (rounded_size),
3505                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3506
3507       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3508 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3509       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3510         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3511            previous value.  */
3512         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3513 #else
3514       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3515         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3516            previous value.  */
3517         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3518 #endif
3519       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3520     }
3521   else
3522     {
3523 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3524       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3525       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3526                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3527 #else
3528       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3529       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3530                                 GEN_INT (rounded_size));
3531 #endif
3532       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3533     }
3534
3535   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3536
3537   if (type != 0)
3538     {
3539       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3540
3541       if (flag_optimize_sibling_calls)
3542         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3543            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3544            from function arguments with stores to outgoing arguments
3545            of sibling calls.  */
3546         set_mem_alias_set (dest, 0);
3547     }
3548   emit_move_insn (dest, x);
3549 }
3550 #endif
3551
3552 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3553    type TYPE.
3554    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3555    carry mode info).
3556    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3557    needed only if X is BLKmode.
3558
3559    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3560
3561    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3562    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3563    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3564    REG must be a hard register in this case.
3565    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3566    argument partially in registers, but do not actually load any
3567    registers.
3568
3569    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3570    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3571
3572    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3573    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3574    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3575    argument block has not been preallocated.
3576
3577    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3578
3579    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3580    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3581    of bytes required.  */
3582
3583 void
3584 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3585                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3586                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3587                 rtx alignment_pad)
3588 {
3589   rtx xinner;
3590   enum direction stack_direction
3591 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3592     = downward;
3593 #else
3594     = upward;
3595 #endif
3596
3597   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3598      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3599      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3600   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3601
3602   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3603      FIXME: why?  */
3604   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3605     if (where_pad != none)
3606       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3607
3608   xinner = x;
3609
3610   if (mode == BLKmode)
3611     {
3612       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3613
3614       rtx temp;
3615       int used;
3616       int offset;
3617       int skip;
3618
3619       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3620       used = partial - offset;
3621
3622       gcc_assert (size);
3623
3624       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3625          because registers will take care of them.  */
3626
3627       if (partial != 0)
3628         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3629
3630       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3631          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3632          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3633          by setting SKIP to 0.  */
3634       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3635
3636 #ifdef PUSH_ROUNDING
3637       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3638          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3639          on the stack for alignment purposes.  */
3640       if (args_addr == 0
3641           && PUSH_ARGS
3642           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3643           && skip == 0
3644           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3645           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3646           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3647              forces many pushes of a small amount of data,
3648              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3649           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3650               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3651               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3652                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3653           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3654         {
3655           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3656              or if padding below and stack grows up.
3657              But if space already allocated, this has already been done.  */
3658           if (extra && args_addr == 0
3659               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3660             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3661
3662           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3663         }
3664       else
3665 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3666         {
3667           rtx target;
3668
3669           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3670              to the address of that space.  */
3671
3672           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3673           if (partial != 0)
3674             {
3675               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3676                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3677               else
3678                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3679                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3680                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3681             }
3682
3683           /* Get the address of the stack space.
3684              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3685              A single stack adjust will do.  */
3686           if (! args_addr)
3687             {
3688               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3689               extra = 0;
3690             }
3691           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3692             temp = memory_address (BLKmode,
3693                                    plus_constant (args_addr,
3694                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3695           else
3696             temp = memory_address (BLKmode,
3697                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3698                                                                 args_addr,
3699                                                                 args_so_far),
3700                                                   skip));
3701
3702           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3703             {
3704               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3705                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3706                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3707
3708               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3709                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3710                 temp = copy_to_reg (temp);
3711             }
3712
3713           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3714
3715           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3716              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3717              allow reordering of reads from function arguments with stores
3718              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3719              to record the alignment of the stack slot.  */
3720           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3721              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3722           set_mem_align (target, align);
3723
3724           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3725         }
3726     }
3727   else if (partial > 0)
3728     {
3729       /* Scalar partly in registers.  */
3730
3731       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3732       int i;
3733       int not_stack;
3734       /* # bytes of start of argument
3735          that we must make space for but need not store.  */
3736       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3737       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3738       int skip;
3739
3740       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3741          or if padding below and stack grows up.
3742          But if space already allocated, this has already been done.  */
3743       if (extra && args_addr == 0
3744           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3745         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3746
3747       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3748          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3749          and leave the space uninitialized.  */
3750       if (args_addr == 0)
3751         offset = 0;
3752
3753       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3754          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3755       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3756       offset /= UNITS_PER_WORD;
3757
3758       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3759          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3760          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3761          by setting SKIP to 0.  */
3762       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3763
3764       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3765         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3766
3767       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3768          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3769       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3770            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3771         x = copy_to_reg (x);
3772
3773       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3774       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3775          has a size a multiple of a word.  */
3776 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3777       for (i = not_stack; i < size; i++)
3778 #else
3779       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3780 #endif
3781         if (i >= not_stack + offset)
3782           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3783                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3784                           0, args_addr,
3785                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3786                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3787                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3788     }
3789   else
3790     {
3791       rtx addr;
3792       rtx dest;
3793
3794       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3795          or if padding below and stack grows up.
3796          But if space already allocated, this has already been done.  */
3797       if (extra && args_addr == 0
3798           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3799         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3800
3801 #ifdef PUSH_ROUNDING
3802       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3803         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3804       else
3805 #endif
3806         {
3807           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3808             addr
3809               = memory_address (mode,
3810                                 plus_constant (args_addr,
3811                                                INTVAL (args_so_far)));
3812           else
3813             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3814                                                        args_so_far));
3815           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3816
3817           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3818              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3819              allow reordering of reads from function arguments with stores
3820              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3821              to record the alignment of the stack slot.  */
3822           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3823              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3824           set_mem_align (dest, align);
3825
3826           emit_move_insn (dest, x);
3827         }
3828     }
3829
3830   /* If part should go in registers, copy that part
3831      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3832      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3833   if (partial > 0 && reg != 0)
3834     {
3835       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3836          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3837       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3838         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3839       else
3840         {
3841           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3842           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3843         }
3844     }
3845
3846   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3847     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3848
3849   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3850     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3851 }
3852 \f
3853 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3854    operations.  */
3855
3856 static rtx
3857 get_subtarget (rtx x)
3858 {
3859   return (optimize
3860           || x == 0
3861            /* Only registers can be subtargets.  */
3862            || !REG_P (x)
3863            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3864            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3865           ? 0 : x);
3866 }
3867
3868 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
3869    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
3870    and there's nothing else to do.  */
3871
3872 static bool
3873 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
3874                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
3875                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
3876                                  tree to, tree src)
3877 {
3878   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
3879   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3880   tree op0, op1;
3881   rtx value, result;
3882   optab binop;
3883
3884   if (mode1 != VOIDmode
3885       || bitsize >= BITS_PER_WORD
3886       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
3887       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3888       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
3889     return false;
3890
3891   STRIP_NOPS (src);
3892   if (!BINARY_CLASS_P (src)
3893       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
3894     return false;
3895
3896   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3897   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3898   STRIP_NOPS (op0);
3899
3900   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
3901     return false;
3902
3903   if (MEM_P (str_rtx))
3904     {
3905       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
3906
3907       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
3908         str_mode = word_mode;
3909       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
3910                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
3911       if (str_mode == VOIDmode)
3912         return false;
3913       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3914
3915       offset1 = bitpos;
3916       bitpos %= str_bitsize;
3917       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
3918       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
3919     }
3920   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
3921     return false;
3922
3923   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
3924      will likely generate better code.  */
3925   if (bitsize >= str_bitsize)
3926     return false;
3927
3928   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
3929   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
3930     return false;
3931
3932   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3933     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
3934
3935   switch (TREE_CODE (src))
3936     {
3937     case PLUS_EXPR:
3938     case MINUS_EXPR:
3939       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
3940          where we don't need to do any masking and also
3941          1 bit bitfields where xor can be used.
3942          We might win by one instruction for the other bitfields
3943          too if insv/extv instructions aren't used, so that
3944          can be added later.  */
3945       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
3946           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
3947         break;
3948
3949       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, 0);
3950       value = convert_modes (str_mode,
3951                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3952                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3953
3954       /* We may be accessing data outside the field, which means
3955          we can alias adjacent data.  */
3956       if (MEM_P (str_rtx))
3957         {
3958           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3959           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3960           set_mem_expr (str_rtx, 0);
3961         }
3962
3963       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
3964       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
3965         {
3966           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
3967           binop = xor_optab;
3968         }
3969       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
3970                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
3971                             NULL_RTX, 1);
3972       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
3973                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3974       if (result != str_rtx)
3975         emit_move_insn (str_rtx, result);
3976       return true;
3977
3978     case BIT_IOR_EXPR:
3979     case BIT_XOR_EXPR:
3980       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
3981         break;
3982       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), 0);
3983       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
3984                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3985                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3986
3987       /* We may be accessing data outside the field, which means
3988          we can alias adjacent data.  */
3989       if (MEM_P (str_rtx))
3990         {
3991           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3992           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3993           set_mem_expr (str_rtx, 0);
3994         }
3995
3996       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
3997       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3998         {
3999           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4000                               - 1);
4001           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4002                               NULL_RTX);
4003         }
4004       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4005                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4006                             NULL_RTX, 1);
4007       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4008                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4009       if (result != str_rtx)
4010         emit_move_insn (str_rtx, result);
4011       return true;
4012
4013     default:
4014       break;
4015     }
4016
4017   return false;
4018 }
4019
4020
4021 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  */
4022
4023 void
4024 expand_assignment (tree to, tree from)
4025 {
4026   rtx to_rtx = 0;
4027   rtx result;
4028
4029   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4030   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4031     {
4032       result = expand_normal (from);
4033       return;
4034     }
4035
4036   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4037   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4038     return;
4039
4040   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4041      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4042      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4043      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4044      problem.  */
4045   if (handled_component_p (to)
4046       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4047     {
4048       enum machine_mode mode1;
4049       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4050       tree offset;
4051       int unsignedp;
4052       int volatilep = 0;
4053       tree tem;
4054
4055       push_temp_slots ();
4056       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4057                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4058
4059       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4060          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4061
4062       to_rtx = expand_normal (tem);
4063
4064       if (offset != 0)
4065         {
4066           rtx offset_rtx;
4067
4068           if (!MEM_P (to_rtx))
4069             {
4070               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4071                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4072               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4073               expand_builtin_trap ();
4074               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4075             }
4076
4077           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4078 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4079           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4080             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4081 #else
4082           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4083             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4084 #endif
4085
4086           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4087              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4088           if (MEM_P (to_rtx)
4089               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4090               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4091               && bitsize > 0
4092               && (bitpos % bitsize) == 0
4093               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4094               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4095             {
4096               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4097               bitpos = 0;
4098             }
4099
4100           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4101                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4102                                                                    offset));
4103         }
4104
4105       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4106       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4107         {
4108           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4109             {
4110               gcc_assert (bitpos == 0);
4111               result = store_expr (from, to_rtx, false);
4112             }
4113           else
4114             {
4115               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4116               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false);
4117             }
4118         }
4119       else
4120         {
4121           if (MEM_P (to_rtx))
4122             {
4123               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4124                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4125               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4126
4127               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4128
4129               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4130                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4131               if (volatilep)
4132                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4133               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4134                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4135             }
4136
4137           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4138                                                to_rtx, to, from))
4139             result = NULL;
4140           else
4141             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4142                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
4143         }
4144
4145       if (result)
4146         preserve_temp_slots (result);
4147       free_temp_slots ();
4148       pop_temp_slots ();
4149       return;
4150     }
4151
4152   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4153      call the function before we start to compute the lhs.
4154      This is needed for correct code for cases such as
4155      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4156      requires loading up part of an address in a separate insn.
4157
4158      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4159      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4160      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4161      computation is done before the call.  */
4162   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4163       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4164       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4165             && REG_P (DECL_RTL (to))))
4166     {
4167       rtx value;
4168
4169       push_temp_slots ();
4170       value = expand_normal (from);
4171       if (to_rtx == 0)
4172         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4173
4174       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4175          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4176       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4177         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4178                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4179       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4180         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4181       else
4182         {
4183           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4184             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4185           emit_move_insn (to_rtx, value);
4186         }
4187       preserve_temp_slots (to_rtx);
4188       free_temp_slots ();
4189       pop_temp_slots ();
4190       return;
4191     }
4192
4193   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4194      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4195
4196   if (to_rtx == 0)
4197     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4198
4199   /* Don't move directly into a return register.  */
4200   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4201       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4202     {
4203       rtx temp;
4204
4205       push_temp_slots ();
4206       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
4207
4208       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4209         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4210                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4211       else
4212         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4213
4214       preserve_temp_slots (to_rtx);
4215       free_temp_slots ();
4216       pop_temp_slots ();
4217       return;
4218     }
4219
4220   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4221      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4222      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4223   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4224       && current_function_returns_struct
4225       && !current_function_returns_pcc_struct)
4226     {
4227       rtx from_rtx, size;
4228
4229       push_temp_slots ();
4230       size = expr_size (from);
4231       from_rtx = expand_normal (from);
4232
4233       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4234                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4235                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4236                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4237                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4238                          TYPE_MODE (sizetype));
4239
4240       preserve_temp_slots (to_rtx);
4241       free_temp_slots ();
4242       pop_temp_slots ();
4243       return;
4244     }
4245
4246   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4247
4248   push_temp_slots ();
4249   result = store_expr (from, to_rtx, 0);
4250   preserve_temp_slots (result);
4251   free_temp_slots ();
4252   pop_temp_slots ();
4253   return;
4254 }
4255
4256 /* Generate code for computing expression EXP,
4257    and storing the value into TARGET.
4258
4259    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4260    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4261    because C has no operators that could combine two different
4262    assignments into the same BLKmode object with different values
4263    with no sequence point.  Will other languages need this to
4264    be more thorough?
4265
4266    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4267    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
4268
4269 rtx
4270 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p)
4271 {
4272   rtx temp;
4273   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4274   int dont_return_target = 0;
4275
4276   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4277     {
4278       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4279          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4280          store the throw expression's nonexistent result.  */
4281       gcc_assert (!call_param_p);
4282       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
4283       return NULL_RTX;
4284     }
4285   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4286     {
4287       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4288          part.  */
4289       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4290                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4291       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
4292     }
4293   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4294     {
4295       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4296          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4297          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4298          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4299
4300       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4301
4302       do_pending_stack_adjust ();
4303       NO_DEFER_POP;
4304       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4305       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
4306       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4307       emit_barrier ();
4308       emit_label (lab1);
4309       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p);
4310       emit_label (lab2);
4311       OK_DEFER_POP;
4312
4313       return NULL_RTX;
4314     }
4315   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4316     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4317        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4318        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4319        expression.  */
4320     {
4321       rtx inner_target = 0;
4322
4323       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4324          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4325          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4326          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4327          since then the conversion might involve more than just
4328          converting modes.  */
4329       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4330           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4331           && (!lang_hooks.reduce_bit_field_operations
4332               || (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4333                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))))
4334         {
4335           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4336               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4337             exp = fold_convert
4338               (lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type
4339                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
4340
4341           exp = fold_convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4342                                 (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4343                                  SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4344                               exp);
4345
4346           inner_target = SUBREG_REG (target);
4347         }
4348
4349       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4350                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4351
4352       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4353          sure that we properly convert it.  */
4354       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4355         {
4356           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4357                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4358           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4359                                 GET_MODE (target), temp,
4360                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4361         }
4362
4363       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4364                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4365
4366       return NULL_RTX;
4367     }
4368   else
4369     {
4370       temp = expand_expr_real (exp, target, GET_MODE (target),
4371                                (call_param_p
4372                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4373                                &alt_rtl);
4374       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4375          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4376          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4377
4378          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4379          if it is constant (for efficiency),
4380          or if we really want the correct value.  */
4381       if (!(target && REG_P (target)
4382             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4383           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4384           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4385           && CONSTANT_P (temp))
4386         dont_return_target = 1;
4387     }
4388
4389   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4390      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4391      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4392      value.  */
4393   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4394       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4395       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4396     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4397                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4398
4399   /* If value was not generated in the target, store it there.
4400      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4401      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4402      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4403      effectively disable the POST_INC optimization later.
4404
4405      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4406      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4407      two cases:
4408      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4409        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4410        to == .
4411      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4412        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4413        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4414        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4415        of volatile memory references.  */
4416
4417   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4418        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4419                               || side_effects_p (target))))
4420       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4421       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4422          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4423          from TARGET although it is really the same location.  */
4424       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4425       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4426          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4427          expr_size-hook must not be given objects that are not
4428          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4429       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4430     {
4431       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4432           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4433         {
4434           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4435           if (dont_return_target)
4436             {
4437               /* In this case, we will return TEMP,
4438                  so make sure it has the proper mode.
4439                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4440               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4441               emit_move_insn (target, temp);
4442             }
4443           else
4444             convert_move (target, temp, unsignedp);
4445         }
4446
4447       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4448         {
4449           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4450              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4451              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4452              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4453           rtx size = expr_size (exp);
4454
4455           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4456               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4457             emit_block_move (target, temp, size,
4458                              (call_param_p
4459                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4460           else
4461             {
4462               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4463               tree copy_size
4464                 = size_binop (MIN_EXPR,
4465                               make_tree (sizetype, size),
4466                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4467               rtx copy_size_rtx
4468                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4469                                (call_param_p
4470                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4471               rtx label = 0;
4472
4473               /* Copy that much.  */
4474               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4475                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4476               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4477                                (call_param_p
4478                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4479
4480               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4481                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4482               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4483                 {
4484                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4485                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4486                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4487                 }
4488               else
4489                 {
4490                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4491                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4492                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4493
4494 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4495                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4496                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4497                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4498 #endif
4499
4500                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4501                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4502                   label = gen_label_rtx ();
4503                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4504                                            GET_MODE (size), 0, label);
4505                 }
4506
4507               if (size != const0_rtx)
4508                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4509
4510               if (label)
4511                 emit_label (label);
4512             }
4513         }
4514       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4515          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4516       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4517         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4518                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4519       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4520         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4521                          (call_param_p
4522                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4523       else
4524         {
4525           temp = force_operand (temp, target);
4526           if (temp != target)
4527             emit_move_insn (target, temp);
4528         }
4529     }
4530
4531   return NULL_RTX;
4532 }
4533 \f
4534 /* Examine CTOR to discover:
4535    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4536      and place it in *P_NZ_ELTS;
4537    * how many scalar fields are set to non-constant values,
4538      and place it in  *P_NC_ELTS; and
4539    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4540      and place it in *P_ELT_COUNT.
4541    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4542      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.  */
4543
4544 static void
4545 categorize_ctor_elements_1 (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4546                             HOST_WIDE_INT *p_nc_elts,
4547                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4548                             bool *p_must_clear)
4549 {
4550   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4551   HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, elt_count;
4552   tree value, purpose;
4553
4554   nz_elts = 0;
4555   nc_elts = 0;
4556   elt_count = 0;
4557
4558   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4559     {
4560       HOST_WIDE_INT mult;
4561
4562       mult = 1;
4563       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4564         {
4565           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4566           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4567
4568           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4569             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4570                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4571         }
4572
4573       switch (TREE_CODE (value))
4574         {
4575         case CONSTRUCTOR:
4576           {
4577             HOST_WIDE_INT nz = 0, nc = 0, ic = 0;
4578             categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &nc, &ic, p_must_clear);
4579             nz_elts += mult * nz;
4580             nc_elts += mult * nc;
4581             elt_count += mult * ic;
4582           }
4583           break;
4584
4585         case INTEGER_CST:
4586         case REAL_CST:
4587           if (!initializer_zerop (value))
4588             nz_elts += mult;
4589           elt_count += mult;
4590           break;
4591
4592         case STRING_CST:
4593           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4594           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4595           break;
4596
4597         case COMPLEX_CST:
4598           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4599             nz_elts += mult;
4600           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4601             nz_elts += mult;
4602           elt_count += mult;
4603           break;
4604
4605         case VECTOR_CST:
4606           {
4607             tree v;
4608             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4609               {
4610                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4611                   nz_elts += mult;
4612                 elt_count += mult;
4613               }
4614           }
4615           break;
4616
4617         default:
4618           nz_elts += mult;
4619           elt_count += mult;
4620           if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
4621             nc_elts += mult;
4622           break;
4623         }
4624     }
4625
4626   if (!*p_must_clear
4627       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4628           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4629     {
4630       tree init_sub_type;
4631       bool clear_this = true;
4632
4633       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4634         {
4635           /* We don't expect more than one element of the union to be
4636              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4637           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4638                       == 1);
4639
4640           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4641                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4642                                                 0)->value);
4643
4644           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4645              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4646              initialized element against any tail padding in the union.
4647              Doesn't seem worth the effort...  */
4648           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)), 
4649                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4650             {
4651               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4652                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4653                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4654               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4655                 clear_this = false;
4656             }
4657         }
4658
4659       *p_must_clear = clear_this;
4660     }
4661
4662   *p_nz_elts += nz_elts;
4663   *p_nc_elts += nc_elts;
4664   *p_elt_count += elt_count;
4665 }
4666
4667 void
4668 categorize_ctor_elements (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4669                           HOST_WIDE_INT *p_nc_elts,
4670                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4671                           bool *p_must_clear)
4672 {
4673   *p_nz_elts = 0;
4674   *p_nc_elts = 0;
4675   *p_elt_count = 0;
4676   *p_must_clear = false;
4677   categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_nc_elts, p_elt_count,
4678                               p_must_clear);
4679 }
4680
4681 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4682    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4683    array member at the end of the structure.  */
4684
4685 HOST_WIDE_INT
4686 count_type_elements (tree type, bool allow_flexarr)
4687 {
4688   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4689   switch (TREE_CODE (type))
4690     {
4691     case ARRAY_TYPE:
4692       {
4693         tree telts = array_type_nelts (type);
4694         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4695           {
4696             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4697             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4698             if (n == 0)
4699               return 0;
4700             else if (max / n > m)
4701               return n * m;
4702           }
4703         return -1;
4704       }
4705
4706     case RECORD_TYPE:
4707       {
4708         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4709         tree f;
4710
4711         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4712           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4713             {
4714               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
4715               if (t < 0)
4716                 {
4717                   /* Check for structures with flexible array member.  */
4718                   tree tf = TREE_TYPE (f);
4719                   if (allow_flexarr
4720                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
4721                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
4722                       && TYPE_DOMAIN (tf)
4723                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4724                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
4725                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4726                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
4727                     break;
4728
4729                   return -1;
4730                 }
4731               n += t;
4732             }
4733
4734         return n;
4735       }
4736
4737     case UNION_TYPE:
4738     case QUAL_UNION_TYPE:
4739       {
4740         /* Ho hum.  How in the world do we guess here?  Clearly it isn't
4741            right to count the fields.  Guess based on the number of words.  */
4742         HOST_WIDE_INT n = int_size_in_bytes (type);
4743         if (n < 0)
4744           return -1;
4745         return n / UNITS_PER_WORD;
4746       }
4747
4748     case COMPLEX_TYPE:
4749       return 2;
4750
4751     case VECTOR_TYPE:
4752       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4753
4754     case INTEGER_TYPE:
4755     case REAL_TYPE:
4756     case ENUMERAL_TYPE:
4757     case BOOLEAN_TYPE:
4758     case POINTER_TYPE:
4759     case OFFSET_TYPE:
4760     case REFERENCE_TYPE:
4761       return 1;
4762
4763     case VOID_TYPE:
4764     case METHOD_TYPE:
4765     case FUNCTION_TYPE:
4766     case LANG_TYPE:
4767     default:
4768       gcc_unreachable ();
4769     }
4770 }
4771
4772 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4773
4774 static int
4775 mostly_zeros_p (tree exp)
4776 {
4777   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4778
4779     {
4780       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, count, elts;
4781       bool must_clear;
4782
4783       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts, &count, &must_clear);
4784       if (must_clear)
4785         return 1;
4786
4787       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
4788
4789       return nz_elts < elts / 4;
4790     }
4791
4792   return initializer_zerop (exp);
4793 }
4794
4795 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
4796
4797 static int
4798 all_zeros_p (tree exp)
4799 {
4800   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4801
4802     {
4803       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, count;
4804       bool must_clear;
4805
4806       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts, &count, &must_clear);
4807       return nz_elts == 0;
4808     }
4809
4810   return initializer_zerop (exp);
4811 }
4812 \f
4813 /* Helper function for store_constructor.
4814    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4815    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4816    CLEARED is as for store_constructor.
4817    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4818
4819    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4820    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4821    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4822    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4823
4824 static void
4825 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4826                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4827                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4828 {
4829   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4830       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
4831          bit position are on a byte boundary.  */
4832       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4833       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
4834       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4835          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4836          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4837       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
4838     {
4839       if (MEM_P (target))
4840         target
4841           = adjust_address (target,
4842                             GET_MODE (target) == BLKmode
4843                             || 0 != (bitpos
4844                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4845                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4846
4847
4848       /* Update the alias set, if required.  */
4849       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4850           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4851         {
4852           target = copy_rtx (target);
4853           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4854         }
4855
4856       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4857     }
4858   else
4859     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
4860 }
4861
4862 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4863    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4864    safe_from_p has been called.
4865    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4866    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4867    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4868    which has been packed to exclude padding bits.  */
4869
4870 static void
4871 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4872 {
4873   tree type = TREE_TYPE (exp);
4874 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4875   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4876 #endif
4877
4878   switch (TREE_CODE (type))
4879     {
4880     case RECORD_TYPE:
4881     case UNION_TYPE:
4882     case QUAL_UNION_TYPE:
4883       {
4884         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4885         tree field, value;
4886
4887         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4888         if (size == 0 || cleared)
4889           cleared = 1;
4890         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4891         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4892                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4893                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4894           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4895           {
4896             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
4897             cleared = 1;
4898           }
4899
4900         /* If we are building a static constructor into a register,
4901            set the initial value as zero so we can fold the value into
4902            a constant.  But if more than one register is involved,
4903            this probably loses.  */
4904         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
4905                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4906           {
4907             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4908             cleared = 1;
4909           }
4910
4911         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
4912            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
4913            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4914            register whose mode size isn't equal to SIZE since
4915            clear_storage can't handle this case.  */
4916         else if (size > 0
4917                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4918                       != fields_length (type))
4919                      || mostly_zeros_p (exp))
4920                  && (!REG_P (target)
4921                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4922                          == size)))
4923           {
4924             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
4925             cleared = 1;
4926           }
4927
4928         if (! cleared)
4929           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4930
4931         /* Store each element of the constructor into the
4932            corresponding field of TARGET.  */
4933         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
4934           {
4935             enum machine_mode mode;
4936             HOST_WIDE_INT bitsize;
4937             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4938             tree offset;
4939             rtx to_rtx = target;
4940             
4941             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
4942                structure, above, if any fields are missing.  */
4943             if (field == 0)
4944               continue;
4945             
4946             if (cleared && initializer_zerop (value))
4947               continue;
4948             
4949             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4950               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4951             else
4952               bitsize = -1;
4953             
4954             mode = DECL_MODE (field);
4955             if (DECL_BIT_FIELD (field))
4956               mode = VOIDmode;
4957             
4958             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4959             if (host_integerp (offset, 0)
4960                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
4961               {
4962                 bitpos = int_bit_position (field);
4963                 offset = 0;
4964               }
4965             else
4966               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4967             
4968             if (offset)
4969               {
4970                 rtx offset_rtx;
4971                 
4972                 offset
4973                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
4974                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
4975                                                                target));
4976
4977                 offset_rtx = expand_normal (offset);
4978                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
4979                 
4980 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4981                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4982                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4983 #else
4984                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4985                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4986 #endif
4987
4988                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4989                                          highest_pow2_factor (offset));
4990               }
4991
4992 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4993             /* If this initializes a field that is smaller than a
4994                word, at the start of a word, try to widen it to a full
4995                word.  This special case allows us to output C++ member
4996                function initializations in a form that the optimizers
4997                can understand.  */
4998             if (REG_P (target)
4999                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5000                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5001                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5002                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5003                 && exp_size >= 0
5004                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5005               {
5006                 tree type = TREE_TYPE (value);
5007                 
5008                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5009                   {
5010                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5011                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5012                     value = fold_convert (type, value);
5013                   }
5014                 
5015                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5016                   value
5017                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5018                                    build_int_cst (type,
5019                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5020                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5021                 mode = word_mode;
5022               }
5023 #endif
5024
5025             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5026                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5027               {
5028                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5029                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5030               }
5031             
5032             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5033                                      value, type, cleared,
5034                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5035           }
5036         break;
5037       }
5038     case ARRAY_TYPE:
5039       {
5040         tree value, index;
5041         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5042         int need_to_clear;
5043         tree domain;
5044         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5045         int const_bounds_p;
5046         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5047         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5048
5049         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5050         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5051                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5052                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5053                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5054
5055         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5056         if (const_bounds_p)
5057           {
5058             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5059             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5060           }
5061
5062         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5063            the whole array first.  Similarly if this is static
5064            constructor of a non-BLKmode object.  */
5065         if (cleared)
5066           need_to_clear = 0;
5067         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5068           need_to_clear = 1;
5069         else
5070           {
5071             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5072             tree index, value;
5073             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5074             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5075             
5076             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5077                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5078                is also needed to check for missing elements.  */
5079             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5080               {
5081                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5082
5083                 if (need_to_clear)
5084                   break;
5085                 
5086                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5087                   {
5088                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5089                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5090                     
5091                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5092                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5093                       {
5094                         need_to_clear = 1;
5095                         break;
5096                       }
5097                     
5098                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5099                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5100                   }
5101                 else
5102                   this_node_count = 1;
5103                 
5104                 count += this_node_count;
5105                 if (mostly_zeros_p (value))
5106                   zero_count += this_node_count;
5107               }
5108             
5109             /* Clear the entire array first if there are any missing
5110                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5111                75%.  */
5112             if (! need_to_clear
5113                 && (count < maxelt - minelt + 1
5114                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5115               need_to_clear = 1;
5116           }
5117         
5118         if (need_to_clear && size > 0)
5119           {
5120             if (REG_P (target))
5121               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5122             else
5123               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5124             cleared = 1;
5125           }
5126
5127         if (!cleared && REG_P (target))
5128           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5129           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
5130
5131         /* Store each element of the constructor into the
5132            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5133            elements.  */
5134         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5135           {
5136             enum machine_mode mode;
5137             HOST_WIDE_INT bitsize;
5138             HOST_WIDE_INT bitpos;
5139             int unsignedp;
5140             rtx xtarget = target;
5141             
5142             if (cleared && initializer_zerop (value))
5143               continue;
5144             
5145             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5146             mode = TYPE_MODE (elttype);
5147             if (mode == BLKmode)
5148               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5149                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5150                          : -1);
5151             else
5152               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5153             
5154             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5155               {
5156                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5157                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5158                 rtx index_r, pos_rtx;
5159                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5160                 tree position;
5161                 
5162                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5163                 if (const_bounds_p
5164                     && host_integerp (lo_index, 0)
5165                     && host_integerp (hi_index, 0)
5166                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5167                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5168                         count = hi - lo + 1,
5169                         (!MEM_P (target)
5170                          || count <= 2
5171                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5172                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5173                                  <= 40 * 8)))))
5174                   {
5175                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5176                     for (; lo <= hi; lo++)
5177                       {
5178                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5179                         
5180                         if (MEM_P (target)
5181                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5182                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5183                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5184                           {
5185                             target = copy_rtx (target);
5186                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5187                           }
5188                         
5189                         store_constructor_field
5190                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5191                            get_alias_set (elttype));
5192                       }
5193                   }
5194                 else
5195                   {
5196                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5197                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5198                     tree exit_cond;
5199                     
5200                     expand_normal (hi_index);
5201                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5202                     
5203                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5204                     
5205                     index_r
5206                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5207                                                    &unsignedp, 0));
5208                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5209                     store_expr (lo_index, index_r, 0);
5210                     
5211                     /* Build the head of the loop.  */
5212                     do_pending_stack_adjust ();
5213                     emit_label (loop_start);
5214
5215                     /* Assign value to element index.  */
5216                     position =
5217                       fold_convert (ssizetype,
5218                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5219                                                  TREE_TYPE (index),
5220                                                  index,
5221                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5222
5223                     position =
5224                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5225                                     fold_convert (ssizetype,
5226                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5227                     
5228                     pos_rtx = expand_normal (position);
5229                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5230                                               highest_pow2_factor (position));
5231                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5232                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5233                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5234                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5235                     else
5236                       store_expr (value, xtarget, 0);
5237
5238                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5239                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5240                                         index, hi_index);
5241                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5242                     
5243                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5244                        the loop.  */
5245                     expand_assignment (index,
5246                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5247                                                index, integer_one_node));
5248                     
5249                     emit_jump (loop_start);
5250                     
5251                     /* Build the end of the loop.  */
5252                     emit_label (loop_end);
5253                   }
5254               }
5255             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5256                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5257               {
5258                 tree position;
5259                 
5260                 if (index == 0)
5261                   index = ssize_int (1);
5262                 
5263                 if (minelt)
5264                   index = fold_convert (ssizetype,
5265                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5266                                                      TREE_TYPE (index),
5267                                                      index,
5268                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5269                 
5270                 position =
5271                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5272                               fold_convert (ssizetype,
5273                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5274                 xtarget = offset_address (target,
5275                                           expand_normal (position),
5276                                           highest_pow2_factor (position));
5277                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5278                 store_expr (value, xtarget, 0);
5279               }
5280             else
5281               {
5282                 if (index != 0)
5283                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5284                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5285                 else
5286                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5287                 
5288                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5289                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5290                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5291                   {
5292                     target = copy_rtx (target);
5293                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5294                   }
5295                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5296                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5297               }
5298           }
5299         break;
5300       }
5301
5302     case VECTOR_TYPE:
5303       {
5304         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5305         constructor_elt *ce;
5306         int i;
5307         int need_to_clear;
5308         int icode = 0;
5309         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5310         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5311         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5312         HOST_WIDE_INT bitsize;
5313         HOST_WIDE_INT bitpos;
5314         rtvec vector = NULL;
5315         unsigned n_elts;
5316         
5317         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5318         
5319         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5320         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5321           {
5322             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5323             
5324             icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
5325             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5326               {
5327                 unsigned int i;
5328                 
5329                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5330                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5331                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5332               }
5333           }
5334         
5335         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5336            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5337            constructor of a non-BLKmode object.  */
5338         if (cleared)
5339           need_to_clear = 0;
5340         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5341           need_to_clear = 1;
5342         else
5343           {
5344             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5345             tree value;
5346             
5347             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5348               {
5349                 int n_elts_here = tree_low_cst
5350                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5351                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5352                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5353                 
5354                 count += n_elts_here;
5355                 if (mostly_zeros_p (value))
5356                   zero_count += n_elts_here;
5357               }
5358
5359             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5360                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5361             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5362           }
5363         
5364         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5365           {
5366             if (REG_P (target))
5367               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5368             else
5369               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5370             cleared = 1;
5371           }
5372         
5373         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5374         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5375           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5376
5377         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5378            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5379         for (idx = 0, i = 0;
5380              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5381              idx++, i += bitsize / elt_size)
5382           {
5383             HOST_WIDE_INT eltpos;
5384             tree value = ce->value;
5385             
5386             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5387             if (cleared && initializer_zerop (value))
5388               continue;
5389             
5390             if (ce->index)
5391               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5392             else
5393               eltpos = i;
5394             
5395             if (vector)
5396               {
5397                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5398                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5399                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5400                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5401                   = expand_normal (value);
5402               }
5403             else
5404               {
5405                 enum machine_mode value_mode =
5406                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5407                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5408                   : eltmode;
5409                 bitpos = eltpos * elt_size;
5410                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5411                                          value_mode, value, type,
5412                                          cleared, get_alias_set (elttype));
5413               }
5414           }
5415         
5416         if (vector)
5417           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5418                      (target,
5419                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5420         break;
5421       }
5422       
5423     default:
5424       gcc_unreachable ();
5425     }
5426 }
5427
5428 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5429    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5430    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5431    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5432
5433    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5434    return.
5435
5436    TYPE is the type of the underlying object,
5437
5438    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5439    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5440    reference to the containing structure.  */
5441
5442 static rtx
5443 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5444              enum machine_mode mode, tree exp, tree type, int alias_set)
5445 {
5446   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5447
5448   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5449     return const0_rtx;
5450
5451   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5452      side-effects.  */
5453   if (bitsize == 0)
5454     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5455   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5456     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5457
5458   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5459      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5460      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5461      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5462      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5463      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5464      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5465      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5466      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5467      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5468      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5469
5470   if (mode == BLKmode
5471       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5472     {
5473       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5474       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5475
5476       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5477         emit_move_insn (object, target);
5478
5479       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
5480
5481       emit_move_insn (target, object);
5482
5483       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5484       return blk_object;
5485     }
5486
5487   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5488     {
5489       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5490
5491       gcc_assert (!bitpos);
5492       return store_expr (exp, target, 0);
5493     }
5494
5495   /* If the structure is in a register or if the component
5496      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5497      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5498
5499   if (mode == VOIDmode
5500       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5501           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5502           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5503       || REG_P (target)
5504       || GET_CODE (target) == SUBREG
5505       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5506          store it as a bit field.  */
5507       || (mode != BLKmode
5508           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5509                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5510                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5511               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5512       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5513          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5514          operations.  */
5515       || (bitsize >= 0
5516           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5517           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5518     {
5519       rtx temp;
5520
5521       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5522          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5523          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5524          particularly common with bit field assignments generated by the
5525          C front end.  */
5526       if (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR)
5527         {
5528           tree type = TREE_TYPE (exp);
5529           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5530               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5531               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5532             {
5533               type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
5534               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5535                 exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5536             }
5537         }
5538
5539       temp = expand_normal (exp);
5540
5541       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5542          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5543          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5544          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5545       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5546           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5547           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5548         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5549                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5550                                        - bitsize),
5551                              NULL_RTX, 1);
5552
5553       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5554          MODE.  */
5555       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5556           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5557         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5558
5559       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5560          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5561          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5562       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5563         {
5564           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5565                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5566
5567           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5568           emit_block_move (target, temp,
5569                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5570                                     / BITS_PER_UNIT),
5571                            BLOCK_OP_NORMAL);
5572
5573           return const0_rtx;
5574         }
5575
5576       /* Store the value in the bitfield.  */
5577       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5578
5579       return const0_rtx;
5580     }
5581   else
5582     {
5583       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5584       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5585
5586       if (to_rtx == target)
5587         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5588
5589       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5590       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5591         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5592
5593       return store_expr (exp, to_rtx, 0);
5594     }
5595 }
5596 \f
5597 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5598    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5599    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5600
5601    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5602    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5603    If the position of the field is variable, we store a tree
5604    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5605    This offset is in addition to the bit position.
5606    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5607
5608    If any of the extraction expressions is volatile,
5609    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5610
5611    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5612    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5613    is redundant.
5614
5615    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5616    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5617    this case, but the address of the object can be found.
5618
5619    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5620    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5621    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5622    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5623    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5624    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5625    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5626    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5627    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5628    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5629    is scanning the expression in order to build another representation
5630    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5631    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5632
5633 tree
5634 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5635                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5636                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5637                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5638 {
5639   tree size_tree = 0;
5640   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5641   tree offset = size_zero_node;
5642   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5643   tree tem;
5644
5645   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5646      outermost expression.  */
5647   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5648     {
5649       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5650       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5651         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5652
5653       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5654     }
5655   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5656     {
5657       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5658       *punsignedp = BIT_FIELD_REF_UNSIGNED (exp);
5659     }
5660   else
5661     {
5662       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5663       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5664
5665       if (mode == BLKmode)
5666         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5667       else
5668         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5669     }
5670
5671   if (size_tree != 0)
5672     {
5673       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5674         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5675       else
5676         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5677     }
5678
5679   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5680      and find the ultimate containing object.  */
5681   while (1)
5682     {
5683       switch (TREE_CODE (exp))
5684         {
5685         case BIT_FIELD_REF:
5686           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5687                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5688           break;
5689
5690         case COMPONENT_REF:
5691           {
5692             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5693             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5694
5695             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5696                This should only happen when folding expressions made during
5697                type construction.  */
5698             if (this_offset == 0)
5699               break;
5700
5701             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5702             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5703                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5704
5705             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5706           }
5707           break;
5708
5709         case ARRAY_REF:
5710         case ARRAY_RANGE_REF:
5711           {
5712             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5713             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5714             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5715
5716             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5717                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5718                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
5719                the array element.  */
5720             if (! integer_zerop (low_bound))
5721               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5722                                    index, low_bound);
5723
5724             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5725                                  size_binop (MULT_EXPR,
5726                                              fold_convert (sizetype, index),
5727                                              unit_size));
5728           }
5729           break;
5730
5731         case REALPART_EXPR:
5732           break;
5733
5734         case IMAGPART_EXPR:
5735           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5736                                    bitsize_int (*pbitsize));
5737           break;
5738
5739         case VIEW_CONVERT_EXPR:
5740           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
5741               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5742                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5743               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5744                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
5745               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5746                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
5747             goto done;
5748           break;
5749
5750         default:
5751           goto done;
5752         }
5753
5754       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5755       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5756         *pvolatilep = 1;
5757
5758       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5759     }
5760  done:
5761
5762   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5763      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5764   if (host_integerp (offset, 0)
5765       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR,
5766                                  fold_convert (bitsizetype, offset),
5767                                  bitsize_unit_node))
5768       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5769       && host_integerp (tem, 0))
5770     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5771   else
5772     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5773
5774   *pmode = mode;
5775   return exp;
5776 }
5777
5778 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
5779    of EXP, an ARRAY_REF.  */
5780
5781 tree
5782 array_ref_element_size (tree exp)
5783 {
5784   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
5785   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5786
5787   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
5788      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
5789   if (aligned_size)
5790     {
5791       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5792          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5793       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
5794         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
5795       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
5796                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
5797     }
5798
5799   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
5800      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5801   else
5802     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
5803 }
5804
5805 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
5806    EXP, an ARRAY_REF.  */
5807
5808 tree
5809 array_ref_low_bound (tree exp)
5810 {
5811   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5812
5813   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
5814   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
5815     return TREE_OPERAND (exp, 2);
5816
5817   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
5818      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5819   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
5820     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
5821
5822   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
5823   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
5824 }
5825
5826 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
5827    EXP, an ARRAY_REF.  */
5828
5829 tree
5830 array_ref_up_bound (tree exp)
5831 {
5832   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5833
5834   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
5835      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5836   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
5837     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
5838
5839   /* Otherwise fail.  */
5840   return NULL_TREE;
5841 }
5842
5843 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
5844    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
5845
5846 tree
5847 component_ref_field_offset (tree exp)
5848 {
5849   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
5850   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5851
5852   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
5853      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
5854      value.  */
5855   if (aligned_offset)
5856     {
5857       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5858          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5859       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
5860         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
5861       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
5862                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
5863     }
5864
5865   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
5866      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5867   else
5868     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
5869 }
5870
5871 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5872
5873 int
5874 handled_component_p (tree t)
5875 {
5876   switch (TREE_CODE (t))
5877     {
5878     case BIT_FIELD_REF:
5879     case COMPONENT_REF:
5880     case ARRAY_REF:
5881     case ARRAY_RANGE_REF:
5882     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5883     case REALPART_EXPR:
5884     case IMAGPART_EXPR:
5885       return 1;
5886
5887     default:
5888       return 0;
5889     }
5890 }
5891 \f
5892 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5893    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5894    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5895    returning a pseudo-register containing the value.
5896
5897    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5898
5899 rtx
5900 force_operand (rtx value, rtx target)
5901 {
5902   rtx op1, op2;
5903   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5904   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5905   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5906
5907   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
5908   if (code == SUBREG
5909       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
5910       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
5911     {
5912       value = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5913                                    force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5914                                               force_operand (SUBREG_REG (value),
5915                                                              NULL_RTX)),
5916                                    GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5917                                    SUBREG_BYTE (value));
5918       code = GET_CODE (value);
5919     }
5920
5921   /* Check for a PIC address load.  */
5922   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5923       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5924       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5925           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5926           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5927     {
5928       if (!subtarget)
5929         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5930       emit_move_insn (subtarget, value);
5931       return subtarget;
5932     }
5933
5934   if (ARITHMETIC_P (value))
5935     {
5936       op2 = XEXP (value, 1);
5937       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
5938         subtarget = 0;
5939       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5940         {
5941           code = PLUS;
5942           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5943         }
5944
5945       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5946          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5947          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5948          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5949          register instantiation to simply modify the constant rather than
5950          creating another one around this addition.  */
5951       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5952           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5953           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
5954           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5955           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5956         {
5957           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5958                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5959                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5960           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5961                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5962                                                                  0), 1), 0),
5963                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5964         }
5965
5966       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5967       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5968       switch (code)
5969         {
5970         case MULT:
5971           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5972         case DIV:
5973           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5974             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5975                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5976           else
5977             return expand_divmod (0,
5978                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5979                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5980                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5981           break;
5982         case MOD:
5983           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5984                                 target, 0);
5985           break;
5986         case UDIV:
5987           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5988                                 target, 1);
5989           break;
5990         case UMOD:
5991           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5992                                 target, 1);
5993           break;
5994         case ASHIFTRT:
5995           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5996                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5997           break;
5998         default:
5999           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6000                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6001         }
6002     }
6003   if (UNARY_P (value))
6004     {
6005       if (!target)
6006         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6007       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6008       switch (code)
6009         {
6010         case ZERO_EXTEND:
6011         case SIGN_EXTEND:
6012         case TRUNCATE:
6013           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6014           return target;
6015
6016         case FIX:
6017         case UNSIGNED_FIX:
6018           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6019           return target;
6020
6021         case FLOAT:
6022         case UNSIGNED_FLOAT:
6023           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6024           return target;
6025
6026         default:
6027           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6028         }
6029     }
6030
6031 #ifdef INSN_SCHEDULING
6032   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6033      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6034   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6035       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6036           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6037     value
6038       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6039                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6040                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6041                                                        NULL_RTX)),
6042                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6043                              SUBREG_BYTE (value));
6044 #endif
6045
6046   return value;
6047 }
6048 \f
6049 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6050    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6051    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6052    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6053
6054    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6055    searches for optimization opportunities.  */
6056
6057 int
6058 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
6059 {
6060   rtx exp_rtl = 0;
6061   int i, nops;
6062
6063   if (x == 0
6064       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6065          have no way of allocating temporaries of variable size
6066          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6067          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6068          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6069          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6070       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6071           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6072           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6073               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6074               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6075               != INTEGER_CST)
6076           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6077       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6078       || (MEM_P (x)
6079           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6080               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6081                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6082     return 1;
6083
6084   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6085      find the underlying pseudo.  */
6086   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6087     {
6088       x = SUBREG_REG (x);
6089       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6090         return 0;
6091     }
6092
6093   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6094   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6095     {
6096     case tcc_declaration:
6097       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6098       break;
6099
6100     case tcc_constant:
6101       return 1;
6102
6103     case tcc_exceptional:
6104       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6105         {
6106           while (1)
6107             {
6108               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6109                 return 0;
6110               exp = TREE_CHAIN (exp);
6111               if (!exp)
6112                 return 1;
6113               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6114                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6115             }
6116         }
6117       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6118         {
6119           constructor_elt *ce;
6120           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6121
6122           for (idx = 0;
6123                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6124                idx++)
6125             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6126                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6127               return 0;
6128           return 1;
6129         }
6130       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6131         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6132       else
6133         return 0;
6134
6135     case tcc_statement:
6136       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6137          DECL_EXPR.  */
6138       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6139               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6140               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6141               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6142
6143     case tcc_binary:
6144     case tcc_comparison:
6145       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6146         return 0;
6147       /* Fall through.  */
6148
6149     case tcc_unary:
6150       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6151
6152     case tcc_expression:
6153     case tcc_reference:
6154       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6155          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6156          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6157          expression recursively.  */
6158
6159       switch (TREE_CODE (exp))
6160         {
6161         case ADDR_EXPR:
6162           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6163              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6164           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6165               || TREE_STATIC (exp)
6166               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6167             return 1;
6168
6169           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6170              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6171              very rare.  */
6172           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6173           if (DECL_P (exp))
6174             {
6175               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6176                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6177                 return 0;
6178               else
6179                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6180             }
6181           break;
6182
6183         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6184         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6185         case INDIRECT_REF:
6186           if (MEM_P (x)
6187               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6188                                         get_alias_set (exp)))
6189             return 0;
6190           break;
6191
6192         case CALL_EXPR:
6193           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6194              all of memory.  */
6195           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6196               || MEM_P (x))
6197             return 0;
6198           break;
6199
6200         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6201         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6202           /* Lowered by gimplify.c.  */
6203           gcc_unreachable ();
6204
6205         case SAVE_EXPR:
6206           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6207
6208         default:
6209           break;
6210         }
6211
6212       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6213       if (exp_rtl)
6214         break;
6215
6216       nops = TREE_CODE_LENGTH (TREE_CODE (exp));
6217       for (i = 0; i < nops; i++)
6218         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6219             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6220           return 0;
6221
6222       /* If this is a language-specific tree code, it may require
6223          special handling.  */
6224       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
6225           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
6226           && !lang_hooks.safe_from_p (x, exp))
6227         return 0;
6228       break;
6229
6230     case tcc_type:
6231       /* Should never get a type here.  */
6232       gcc_unreachable ();
6233     }
6234
6235   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6236      with it.  */
6237   if (exp_rtl)
6238     {
6239       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6240         {
6241           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6242           if (REG_P (exp_rtl)
6243               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6244             return 0;
6245         }
6246
6247       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6248          are memory and they conflict.  */
6249       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6250                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6251                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6252                                         rtx_addr_varies_p)));
6253     }
6254
6255   /* If we reach here, it is safe.  */
6256   return 1;
6257 }
6258
6259 \f
6260 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6261    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6262
6263 unsigned HOST_WIDE_INT
6264 highest_pow2_factor (tree exp)
6265 {
6266   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6267
6268   switch (TREE_CODE (exp))
6269     {
6270     case INTEGER_CST:
6271       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6272          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6273          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6274          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6275          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6276          later ICE.  */
6277       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
6278         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6279       else
6280         {
6281           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6282              we don't care about the upper bits.  */
6283           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6284           c0 &= -c0;
6285           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6286         }
6287       break;
6288
6289     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6290       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6291       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6292       return MIN (c0, c1);
6293
6294     case MULT_EXPR:
6295       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6296       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6297       return c0 * c1;
6298
6299     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6300     case CEIL_DIV_EXPR:
6301       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6302           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6303         {
6304           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6305           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6306           return MAX (1, c0 / c1);
6307         }
6308       break;
6309
6310     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
6311     case SAVE_EXPR:
6312       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6313
6314     case COMPOUND_EXPR:
6315       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6316
6317     case COND_EXPR:
6318       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6319       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6320       return MIN (c0, c1);
6321
6322     default:
6323       break;
6324     }
6325
6326   return 1;
6327 }
6328
6329 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6330    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6331    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6332    the structure gives the alignment.  */
6333
6334 static unsigned HOST_WIDE_INT
6335 highest_pow2_factor_for_target (tree target, tree exp)
6336 {
6337   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6338
6339   factor = highest_pow2_factor (exp);
6340   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6341     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6342   else
6343     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6344   return MAX (factor, target_align);
6345 }
6346 \f
6347 /* Expands variable VAR.  */
6348
6349 void
6350 expand_var (tree var)
6351 {
6352   if (DECL_EXTERNAL (var))
6353     return;
6354
6355   if (TREE_STATIC (var))
6356     /* If this is an inlined copy of a static local variable,
6357        look up the original decl.  */
6358     var = DECL_ORIGIN (var);
6359
6360   if (TREE_STATIC (var)
6361       ? !TREE_ASM_WRITTEN (var)
6362       : !DECL_RTL_SET_P (var))
6363     {
6364       if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_HAS_VALUE_EXPR_P (var))
6365         /* Should be ignored.  */;
6366       else if (lang_hooks.expand_decl (var))
6367         /* OK.  */;
6368       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (var))
6369         expand_decl (var);
6370       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && TREE_STATIC (var))
6371         rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
6372       else
6373         /* No expansion needed.  */
6374         gcc_assert (TREE_CODE (var) == TYPE_DECL
6375                     || TREE_CODE (var) == CONST_DECL
6376                     || TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
6377                     || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL);
6378     }
6379 }
6380
6381 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6382    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6383    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6384    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6385
6386 static void
6387 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6388                  enum expand_modifier modifier)
6389 {
6390   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6391     target = 0;
6392   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6393     {
6394       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6395       *op1 = copy_rtx (*op0);
6396     }
6397   else
6398     {
6399       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6400          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6401       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6402         exp0 = save_expr (exp0);
6403       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6404       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6405     }
6406 }
6407
6408 \f
6409 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6410    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6411
6412 static rtx
6413 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6414 {
6415   rtx mem;
6416
6417   mem = output_constant_def (exp, defer);
6418   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6419     mem = use_anchored_address (mem);
6420   return mem;
6421 }
6422
6423 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6424    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6425
6426 static rtx
6427 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6428                          enum expand_modifier modifier)
6429 {
6430   rtx result, subtarget;
6431   tree inner, offset;
6432   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6433   int volatilep, unsignedp;
6434   enum machine_mode mode1;
6435
6436   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6437      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6438      at top level.  */
6439   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6440      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6441      exception here is STRING_CST.  */
6442   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6443       || CONSTANT_CLASS_P (exp))
6444     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6445
6446   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6447   switch (TREE_CODE (exp))
6448     {
6449     case INDIRECT_REF:
6450       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6451       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6452
6453     case CONST_DECL:
6454       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6455       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6456                                       tmode, modifier);
6457
6458     case REALPART_EXPR:
6459       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6460          the address is the same as the address of the parent object.  */
6461       offset = 0;
6462       bitpos = 0;
6463       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6464       break;
6465
6466     case IMAGPART_EXPR:
6467       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6468          The expression is therefore always offset by the size of the
6469          scalar type.  */
6470       offset = 0;
6471       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6472       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6473       break;
6474
6475     default:
6476       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6477          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6478          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Assume language
6479          specific tree nodes can be expanded in some interesting way.  */
6480       if (DECL_P (exp)
6481           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6482         {
6483           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6484                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6485                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6486
6487           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6488              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6489              or a tree optimizer bug.  */
6490           gcc_assert (MEM_P (result));
6491           result = XEXP (result, 0);
6492
6493           /* ??? Is this needed anymore?  */
6494           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6495             {
6496               assemble_external (exp);
6497               TREE_USED (exp) = 1;
6498             }
6499
6500           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6501               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6502             result = force_operand (result, target);
6503           return result;
6504         }
6505
6506       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6507          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6508          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6509          they won't change the final object whose address will be returned
6510          (they actually exist only for that purpose).  */
6511       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6512                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6513       break;
6514     }
6515
6516   /* We must have made progress.  */
6517   gcc_assert (inner != exp);
6518
6519   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6520   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6521
6522   if (offset)
6523     {
6524       rtx tmp;
6525
6526       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6527         result = force_operand (result, NULL);
6528       tmp = expand_expr (offset, NULL, tmode, EXPAND_NORMAL);
6529
6530       result = convert_memory_address (tmode, result);
6531       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6532
6533       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6534         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6535       else
6536         {
6537           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6538           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6539                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6540         }
6541     }
6542
6543   if (bitpos)
6544     {
6545       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6546          of such an object.  */
6547       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6548
6549       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6550       if (modifier < EXPAND_SUM)
6551         result = force_operand (result, target);
6552     }
6553
6554   return result;
6555 }
6556
6557 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6558    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6559
6560 static rtx
6561 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6562                        enum expand_modifier modifier)
6563 {
6564   enum machine_mode rmode;
6565   rtx result;
6566
6567   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6568   if (tmode == VOIDmode)
6569     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6570
6571   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6572      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6573      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6574   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6575     tmode = Pmode;
6576
6577   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6578                                     tmode, modifier);
6579
6580   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6581      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6582      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6583   rmode = GET_MODE (result);
6584   if (rmode == VOIDmode)
6585     rmode = tmode;
6586   if (rmode != tmode)
6587     result = convert_memory_address (tmode, result);
6588
6589   return result;
6590 }
6591
6592
6593 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6594    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6595    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6596
6597    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6598    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6599    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6600
6601    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6602
6603    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6604    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6605    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6606    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6607    the rtx returned may not have mode TMODE.
6608
6609    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6610    probably will not be used.
6611
6612    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6613    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6614    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6615    products as above, or REG or MEM, or constant.
6616    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6617    and then return a pseudo reg containing the sum.
6618
6619    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6620    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6621    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6622    This is used for outputting expressions used in initializers.
6623
6624    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6625    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6626    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6627
6628    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6629    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6630    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6631    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6632    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6633    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
6634
6635    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
6636    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
6637    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
6638    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
6639    recursively.  */
6640
6641 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
6642                                enum expand_modifier, rtx *);
6643
6644 rtx
6645 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6646                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6647 {
6648   int rn = -1;
6649   rtx ret, last = NULL;
6650
6651   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6652   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
6653       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK)
6654     {
6655       ret = CONST0_RTX (tmode);
6656       return ret ? ret : const0_rtx;
6657     }
6658
6659   if (flag_non_call_exceptions)
6660     {
6661       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
6662       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
6663       if (rn >= 0)
6664         last = get_last_insn ();
6665     }
6666
6667   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
6668      number, then emit the line number before expanding the expression.
6669
6670      We need to save and restore the file and line information so that
6671      errors discovered during expansion are emitted with the right
6672      information.  It would be better of the diagnostic routines
6673      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
6674      than globals.  */
6675   if (cfun && cfun->ib_boundaries_block && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
6676     {
6677       location_t saved_location = input_location;
6678       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
6679       emit_line_note (input_location);
6680
6681       /* Record where the insns produced belong.  */
6682       record_block_change (TREE_BLOCK (exp));
6683
6684       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6685
6686       input_location = saved_location;
6687     }
6688   else
6689     {
6690       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6691     }
6692
6693   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
6694      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
6695      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
6696   if (rn >= 0)
6697     {
6698       rtx insn;
6699       for (insn = next_real_insn (last); insn;
6700            insn = next_real_insn (insn))
6701         {
6702           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
6703               /* If we want exceptions for non-call insns, any
6704                  may_trap_p instruction may throw.  */
6705               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
6706               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
6707               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
6708             {
6709               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
6710                                                   REG_NOTES (insn));
6711             }
6712         }
6713     }
6714
6715   return ret;
6716 }
6717
6718 static rtx
6719 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6720                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6721 {
6722   rtx op0, op1, temp, decl_rtl;
6723   tree type = TREE_TYPE (exp);
6724   int unsignedp;
6725   enum machine_mode mode;
6726   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6727   optab this_optab;
6728   rtx subtarget, original_target;
6729   int ignore;
6730   tree context, subexp0, subexp1;
6731   bool reduce_bit_field = false;
6732 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field && !ignore              \
6733                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
6734                                                                   target, \
6735                                                                   type)   \
6736                                  : (expr))
6737
6738   mode = TYPE_MODE (type);
6739   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
6740   if (lang_hooks.reduce_bit_field_operations
6741       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6742       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type))
6743     {
6744       /* An operation in what may be a bit-field type needs the
6745          result to be reduced to the precision of the bit-field type,
6746          which is narrower than that of the type's mode.  */
6747       reduce_bit_field = true;
6748       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6749         target = 0;
6750     }
6751
6752   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6753   subtarget = get_subtarget (target);
6754   original_target = target;
6755   ignore = (target == const0_rtx
6756             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6757                  || code == CONVERT_EXPR || code == COND_EXPR
6758                  || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6759                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6760
6761   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6762      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6763      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6764      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6765      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6766
6767   if (ignore)
6768     {
6769       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6770         return const0_rtx;
6771
6772       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6773          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6774       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6775           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6776           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6777           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6778         {
6779           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6780           if (MEM_P (temp))
6781             temp = copy_to_reg (temp);
6782           return const0_rtx;
6783         }
6784
6785       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
6786           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
6787         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6788                             modifier);
6789
6790       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
6791                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
6792                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6793         {
6794           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6795           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6796           return const0_rtx;
6797         }
6798       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6799         {
6800           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6801           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6802           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6803           return const0_rtx;
6804         }
6805
6806       target = 0;
6807     }
6808
6809
6810   switch (code)
6811     {
6812     case LABEL_DECL:
6813       {
6814         tree function = decl_function_context (exp);
6815
6816         temp = label_rtx (exp);
6817         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
6818
6819         if (function != current_function_decl
6820             && function != 0)
6821           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
6822
6823         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
6824         return temp;
6825       }
6826
6827     case SSA_NAME:
6828       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
6829                                  NULL);
6830
6831     case PARM_DECL:
6832     case VAR_DECL:
6833       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6834          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6835       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6836           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6837           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6838         layout_decl (exp, 0);
6839
6840       /* ... fall through ...  */
6841
6842     case FUNCTION_DECL:
6843     case RESULT_DECL:
6844       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
6845       gcc_assert (decl_rtl);
6846
6847       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6848          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6849          definition.  */
6850       if (! TREE_USED (exp))
6851         {
6852           assemble_external (exp);
6853           TREE_USED (exp) = 1;
6854         }
6855
6856       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6857       temp = 0;
6858
6859       /* Variables inherited from containing functions should have
6860          been lowered by this point.  */
6861       context = decl_function_context (exp);
6862       gcc_assert (!context
6863                   || context == current_function_decl
6864                   || TREE_STATIC (exp)
6865                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
6866                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
6867
6868       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6869          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6870          See expand_decl.  */
6871
6872       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
6873         temp = validize_mem (decl_rtl);
6874
6875       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6876          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6877          is specified, get the address into a register.  */
6878
6879       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6880         {
6881           if (alt_rtl)
6882             *alt_rtl = decl_rtl;
6883           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
6884           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6885               && modifier != EXPAND_SUM
6886               && (!memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0))
6887                   || (flag_force_addr && !REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))))
6888             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
6889                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
6890         }
6891
6892       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6893          if the address is a register.  */
6894       if (temp != 0)
6895         {
6896           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
6897             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6898
6899           return temp;
6900         }
6901
6902       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6903          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6904          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6905
6906       if (REG_P (decl_rtl)
6907           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
6908         {
6909           enum machine_mode pmode;
6910           
6911           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6912              same mode we got when the variable was declared.  */
6913           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6914                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
6915                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
6916           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
6917
6918           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
6919           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6920           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6921           return temp;
6922         }
6923
6924       return decl_rtl;
6925
6926     case INTEGER_CST:
6927       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6928                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6929
6930       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6931          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6932          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6933          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6934          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6935       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6936           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6937         temp = force_reg (mode, temp);
6938
6939       return temp;
6940
6941     case VECTOR_CST:
6942       {
6943         tree tmp = NULL_TREE;
6944         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
6945             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT)
6946           return const_vector_from_tree (exp);
6947         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
6948           {
6949             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
6950             if (type_for_mode)
6951               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
6952           }
6953         if (!tmp)
6954           tmp = build_constructor_from_list (type,
6955                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
6956         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
6957                             tmode, modifier);
6958       }
6959
6960     case CONST_DECL:
6961       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6962
6963     case REAL_CST:
6964       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6965          which will be turned into memory by reload if necessary.
6966
6967          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6968          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6969          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6970          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6971          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6972
6973          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6974       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6975                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6976
6977     case COMPLEX_CST:
6978       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6979       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6980         {
6981           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6982           rtx rtarg, itarg;
6983
6984           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6985           itarg = XEXP (original_target, 1);
6986
6987           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6988           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6989           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6990
6991           if (op0 != rtarg)
6992             emit_move_insn (rtarg, op0);
6993           if (op1 != itarg)
6994             emit_move_insn (itarg, op1);
6995
6996           return original_target;
6997         }
6998
6999       /* ... fall through ...  */
7000
7001     case STRING_CST:
7002       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7003
7004       /* temp contains a constant address.
7005          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7006          make some insns to get that address into a register.  */
7007       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7008           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7009           && modifier != EXPAND_SUM
7010           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
7011               || flag_force_addr))
7012         return replace_equiv_address (temp,
7013                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7014       return temp;
7015
7016     case SAVE_EXPR:
7017       {
7018         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7019         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7020
7021         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7022           {
7023             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7024                expanders calling save_expr immediately before expanding
7025                something.  Assume this means that we only have to deal
7026                with non-BLKmode values.  */
7027             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7028
7029             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7030             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7031             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7032             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7033             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7034
7035             if (!CONSTANT_P (ret))
7036               ret = copy_to_reg (ret);
7037             SET_DECL_RTL (val, ret);
7038           }
7039
7040         return ret;
7041       }
7042
7043     case GOTO_EXPR:
7044       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7045         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7046       else
7047         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7048       return const0_rtx;
7049
7050     case CONSTRUCTOR:
7051       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7052          subexpressions.  */
7053       if (ignore)
7054         {
7055           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7056           tree value;
7057
7058           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7059             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, 0);
7060
7061           return const0_rtx;
7062         }
7063
7064       /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7065          if all of the initializer is zero.
7066          FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7067          with memset.  */
7068       else if (TREE_STATIC (exp)
7069                && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7070                && target != 0 && mode == BLKmode
7071                && all_zeros_p (exp))
7072         {
7073           clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7074           return target;
7075         }
7076
7077       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7078          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7079          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7080          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7081          store directly into the target unless the type is large enough
7082          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7083          all operands are constant, put it in memory as well.
7084
7085         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7086         Output them with output_constant_def below unless we're sure
7087         they're zeros.  This should go away when vector initializers
7088         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
7089       */
7090       else if ((TREE_STATIC (exp)
7091                 && ((mode == BLKmode
7092                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7093                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7094                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7095                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
7096                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7097                              TYPE_ALIGN (type)))
7098                         && ! mostly_zeros_p (exp))))
7099                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
7100                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7101                    && TREE_CONSTANT (exp)))
7102         {
7103           rtx constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7104
7105           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7106               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7107               && modifier != EXPAND_SUM)
7108             constructor = validize_mem (constructor);
7109
7110           return constructor;
7111         }
7112       else
7113         {
7114           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7115              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7116           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7117               || GET_CODE (target) == PARALLEL
7118               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7119             target
7120               = assign_temp (build_qualified_type (type,
7121                                                    (TYPE_QUALS (type)
7122                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7123                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7124                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7125
7126           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7127           return target;
7128         }
7129
7130     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7131     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7132     case INDIRECT_REF:
7133       {
7134         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7135
7136         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7137           {
7138             tree t;
7139
7140             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7141             if (t)
7142               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7143           }
7144
7145         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7146         op0 = memory_address (mode, op0);
7147
7148         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7149           {
7150             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7151             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7152             op0 = memory_address (mode, op0);
7153           }
7154
7155         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7156
7157         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7158
7159         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7160            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7161         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
7162            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
7163            those yet, however.  */
7164         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7165           {
7166             int icode;
7167             rtx reg, insn;
7168
7169             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7170                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7171
7172             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7173             icode = movmisalign_optab->handlers[mode].insn_code;
7174             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7175
7176             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7177                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7178             reg = gen_reg_rtx (mode);
7179
7180             /* Nor can the insn generator.  */
7181             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7182             emit_insn (insn);
7183
7184             return reg;
7185           }
7186
7187         return temp;
7188       }
7189
7190     case TARGET_MEM_REF:
7191       {
7192         struct mem_address addr;
7193
7194         get_address_description (exp, &addr);
7195         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7196         op0 = memory_address (mode, op0);
7197         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7198         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7199       }
7200       return temp;
7201
7202     case ARRAY_REF:
7203
7204       {
7205         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7206         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7207
7208         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7209            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7210            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7211            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7212
7213         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7214             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7215             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7216           {
7217             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7218
7219             if (t)
7220               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7221           }
7222
7223         /* If this is a constant index into a constant array,
7224            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7225            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7226            that was declared const.  */
7227
7228         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7229             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7230             && modifier != EXPAND_MEMORY
7231             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7232             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7233             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7234           {
7235             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7236             tree field, value;
7237
7238             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7239                                       field, value)
7240               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7241                 {
7242                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7243                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7244                   break;
7245                 }
7246           }
7247
7248         else if (optimize >= 1
7249                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7250                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7251                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7252                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7253                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7254                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7255                  && targetm.binds_local_p (array))
7256           {
7257             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7258               {
7259                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7260
7261                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7262                   {
7263                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7264                     tree field, value;
7265
7266                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7267                                               field, value)
7268                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7269                         {
7270                           if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7271                             return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7272                                                 modifier);
7273                           break;
7274                         }
7275                   }
7276                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7277                   {
7278                     tree index1 = index;
7279                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7280                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7281                     
7282                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7283                     
7284                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7285                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7286                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7287                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7288                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7289                     
7290                     if (! integer_zerop (low_bound))
7291                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7292                                                                   low_bound));
7293                   
7294                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7295                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7296                       {
7297                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7298                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7299
7300                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7301                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7302                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7303                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7304                                                mode);
7305                       }
7306                   }
7307               }
7308           }
7309       }
7310       goto normal_inner_ref;
7311
7312     case COMPONENT_REF:
7313       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7314          appropriate field if it is present.  */
7315       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7316         {
7317           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7318           tree field, value;
7319
7320           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7321                                     idx, field, value)
7322             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7323                 /* We can normally use the value of the field in the
7324                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7325                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7326                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7327                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7328                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7329                    we can't do this optimization.  */
7330                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7331                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7332                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7333                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7334               {
7335                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7336                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7337                   target = 0;
7338                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7339                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7340                   {
7341                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7342                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7343
7344                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7345                       {
7346                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7347                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7348                       }
7349                     else
7350                       {
7351                         tree count
7352                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7353                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7354
7355                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7356                                             target, 0);
7357                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7358                                             target, 0);
7359                       }
7360                   }
7361
7362                 return op0;
7363               }
7364         }
7365       goto normal_inner_ref;
7366
7367     case BIT_FIELD_REF:
7368     case ARRAY_RANGE_REF:
7369     normal_inner_ref:
7370       {
7371         enum machine_mode mode1;
7372         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7373         tree offset;
7374         int volatilep = 0;
7375         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7376                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7377         rtx orig_op0;
7378
7379         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7380            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7381            infinitely recurse.  */
7382         gcc_assert (tem != exp);
7383
7384         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7385            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7386            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7387
7388         orig_op0 = op0
7389           = expand_expr (tem,
7390                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7391                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7392                               != INTEGER_CST)
7393                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7394                           ? target : NULL_RTX),
7395                          VOIDmode,
7396                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7397                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7398                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7399                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7400
7401         /* If this is a constant, put it into a register if it is a legitimate
7402            constant, OFFSET is 0, and we won't try to extract outside the
7403            register (in case we were passed a partially uninitialized object
7404            or a view_conversion to a larger size).  Force the constant to
7405            memory otherwise.  */
7406         if (CONSTANT_P (op0))
7407           {
7408             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7409             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7410                 && offset == 0
7411                 && bitpos + bitsize <= GET_MODE_BITSIZE (mode))
7412               op0 = force_reg (mode, op0);
7413             else
7414               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7415           }
7416
7417         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7418            offset, a BLKmode result, or a reference outside the object, put it
7419            there.  Such cases can occur in Ada if we have unchecked conversion
7420            of an expression from a scalar type to an array or record type or
7421            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7422         else if (!MEM_P (op0)
7423                  && (offset != 0
7424                      || (bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7425                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7426           {
7427             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7428                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7429                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7430             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7431
7432             emit_move_insn (memloc, op0);
7433             op0 = memloc;
7434           }
7435
7436         if (offset != 0)
7437           {
7438             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7439                                           EXPAND_SUM);
7440
7441             gcc_assert (MEM_P (op0));
7442
7443 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7444             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7445               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7446 #else
7447             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7448               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7449 #endif
7450
7451             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7452                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7453                    not try to call force_reg in that case.  */
7454                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7455                 && bitsize != 0
7456                 && (bitpos % bitsize) == 0
7457                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7458                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7459               {
7460                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7461                 bitpos = 0;
7462               }
7463
7464             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7465                                   highest_pow2_factor (offset));
7466           }
7467
7468         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7469            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7470         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7471             && is_aligning_offset (offset, tem))
7472           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7473
7474         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7475         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7476           {
7477             if (op0 == orig_op0)
7478               op0 = copy_rtx (op0);
7479
7480             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7481           }
7482
7483         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7484            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7485            one element arrays having the same mode as its element.  */
7486         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7487           {
7488             gcc_assert (bitpos == 0
7489                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7490             return op0;
7491           }
7492
7493         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7494            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7495            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7496            by doing the extract into an object as wide as the field
7497            (which we know to be the width of a basic mode), then
7498            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7499         if (mode1 == VOIDmode
7500             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7501             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7502                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7503                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7504                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7505                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7506             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7507                fetch it as a bit field.  */
7508             || (mode1 != BLKmode
7509                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7510                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7511                       || (MEM_P (op0)
7512                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7513                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7514                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7515                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7516                          ? STRICT_ALIGNMENT
7517                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7518                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7519             /* If the type and the field are a constant size and the
7520                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7521                we must use bitfield operations.  */
7522             || (bitsize >= 0
7523                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7524                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7525                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7526                                           bitsize)))
7527           {
7528             enum machine_mode ext_mode = mode;
7529
7530             if (ext_mode == BLKmode
7531                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7532                       && MEM_P (target)
7533                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7534               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7535
7536             if (ext_mode == BLKmode)
7537               {
7538                 if (target == 0)
7539                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7540
7541                 if (bitsize == 0)
7542                   return target;
7543
7544                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7545                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7546                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7547                             && (!target || MEM_P (target))
7548                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7549
7550                 emit_block_move (target,
7551                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7552                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7553                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7554                                           / BITS_PER_UNIT),
7555                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7556                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7557
7558                 return target;
7559               }
7560
7561             op0 = validize_mem (op0);
7562
7563             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7564               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7565
7566             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7567                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7568                                       ? NULL_RTX : target),
7569                                      ext_mode, ext_mode);
7570
7571             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7572                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7573                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7574             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7575                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7576                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7577               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7578                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7579                                             - bitsize),
7580                                   op0, 1);
7581
7582             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7583                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7584                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7585                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7586                but that can cause problems if we are taking the address of this
7587                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7588                will have flags corresponding to the type, which will not
7589                necessarily be constant.  */
7590             if (mode == BLKmode)
7591               {
7592                 rtx new
7593                   = assign_stack_temp_for_type
7594                     (ext_mode, GET_MODE_BITSIZE (ext_mode), 0, type);
7595
7596                 emit_move_insn (new, op0);
7597                 op0 = copy_rtx (new);
7598                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7599                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7600               }
7601
7602             return op0;
7603           }
7604
7605         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7606            now as well.  */
7607         if (mode == BLKmode)
7608           mode1 = BLKmode;
7609
7610         /* Get a reference to just this component.  */
7611         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7612             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7613           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7614         else
7615           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7616
7617         if (op0 == orig_op0)
7618           op0 = copy_rtx (op0);
7619
7620         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7621         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7622           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7623
7624         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7625         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7626             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7627             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7628           return op0;
7629         else if (target == 0)
7630           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7631
7632         convert_move (target, op0, unsignedp);
7633         return target;
7634       }
7635
7636     case OBJ_TYPE_REF:
7637       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7638
7639     case CALL_EXPR:
7640       /* Check for a built-in function.  */
7641       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7642           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7643               == FUNCTION_DECL)
7644           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7645         {
7646           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7647               == BUILT_IN_FRONTEND)
7648             return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
7649                                            tmode, modifier,
7650                                            alt_rtl);
7651           else
7652             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7653         }
7654
7655       return expand_call (exp, target, ignore);
7656
7657     case NON_LVALUE_EXPR:
7658     case NOP_EXPR:
7659     case CONVERT_EXPR:
7660       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7661         return const0_rtx;
7662
7663       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7664         {
7665           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7666
7667           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7668              anything except possibly changing memory attribute.  */
7669           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7670             {
7671               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7672                                         modifier);
7673
7674               result = copy_rtx (result);
7675               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7676               return result;
7677             }
7678
7679           if (target == 0)
7680             {
7681               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7682                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7683               else
7684                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7685             }
7686
7687           if (MEM_P (target))
7688             /* Store data into beginning of memory target.  */
7689             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7690                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7691                         modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7692
7693           else
7694             {
7695               gcc_assert (REG_P (target));
7696               
7697               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7698               store_field (target,
7699                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7700                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7701                                  * BITS_PER_UNIT),
7702                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7703                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7704                            type, 0);
7705             }
7706
7707           /* Return the entire union.  */
7708           return target;
7709         }
7710
7711       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7712         {
7713           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7714                              modifier);
7715
7716           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7717              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7718              have to do the proper extension.  */
7719           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7720               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7721             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7722
7723           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7724         }
7725
7726       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7727       if (GET_MODE (op0) == mode)
7728         ;
7729
7730       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7731       else if (CONSTANT_P (op0))
7732         {
7733           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7734           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7735
7736           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7737             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7738                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7739                                                               inner_mode));
7740           else
7741             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7742                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7743         }
7744
7745       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7746         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7747
7748       else if (target == 0)
7749         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7750                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7751                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7752       else
7753         {
7754           convert_move (target, op0,
7755                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7756           op0 = target;
7757         }
7758
7759       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7760
7761     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7762       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7763
7764       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
7765       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7766         ;
7767       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
7768          then we can use gen_lowpart.  */
7769       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7770                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))
7771                    == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
7772         {
7773           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
7774             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
7775           op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7776         }
7777       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
7778          other.  */
7779       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
7780                && SCALAR_INT_MODE_P (TYPE_MODE (type)))
7781         op0 = convert_modes (TYPE_MODE (type), GET_MODE (op0), op0, 
7782                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7783       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a 
7784          different mode.  */
7785       else if (!MEM_P (op0))
7786         {
7787           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7788              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
7789              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7790              constants to change mode.  */
7791           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7792
7793           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7794
7795           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7796             target
7797               = assign_stack_temp_for_type
7798                 (TYPE_MODE (inner_type),
7799                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7800
7801           emit_move_insn (target, op0);
7802           op0 = target;
7803         }
7804
7805       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7806          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7807          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7808          results.  */
7809       if (MEM_P (op0))
7810         {
7811           op0 = copy_rtx (op0);
7812
7813           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7814             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7815           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7816                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7817             {
7818               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7819               HOST_WIDE_INT temp_size
7820                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7821                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7822               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7823                                                     temp_size, 0, type);
7824               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7825
7826               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7827
7828               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7829                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7830                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7831                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7832                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7833               else
7834                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7835
7836               op0 = new;
7837             }
7838
7839           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7840         }
7841
7842       return op0;
7843
7844     case PLUS_EXPR:
7845       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7846          something else, make sure we add the register to the constant and
7847          then to the other thing.  This case can occur during strength
7848          reduction and doing it this way will produce better code if the
7849          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7850
7851          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7852          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7853          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7854          the innermost first argument and our second argument.  */
7855
7856       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7857           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7858           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
7859           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7860               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7861               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7862         {
7863           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7864
7865           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7866           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7867         }
7868
7869       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7870          something, we might be forming a constant.  So try to use
7871          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7872          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7873          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7874          address.
7875
7876          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7877       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7878           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7879         {
7880           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7881             target = 0;
7882           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7883               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7884               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7885             {
7886               rtx constant_part;
7887
7888               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7889                                  EXPAND_SUM);
7890               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7891                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7892                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7893                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7894               constant_part
7895                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7896                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7897                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7898               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7899               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7900                 op1 = force_operand (op1, target);
7901               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7902             }
7903
7904           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7905                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7906                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7907             {
7908               rtx constant_part;
7909
7910               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7911                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7912                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7913               if (! CONSTANT_P (op0))
7914                 {
7915                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7916                                      VOIDmode, modifier);
7917                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7918                   if (modifier == EXPAND_SUM
7919                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7920                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7921                   goto binop2;
7922                 }
7923               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7924                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7925                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7926                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7927               constant_part
7928                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7929                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7930                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7931               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7932               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7933                 op0 = force_operand (op0, target);
7934               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7935             }
7936         }
7937
7938       /* No sense saving up arithmetic to be done
7939          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7940          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7941          zero-extend.  */
7942       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7943           || mode != ptr_mode)
7944         {
7945           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7946                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7947           if (op0 == const0_rtx)
7948             return op1;
7949           if (op1 == const0_rtx)
7950             return op0;
7951           goto binop2;
7952         }
7953
7954       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7955                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7956       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7957
7958     case MINUS_EXPR:
7959       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7960          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7961          are constant.  */
7962       /* Handle difference of two symbolic constants,
7963          for the sake of an initializer.  */
7964       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7965           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7966           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7967         {
7968           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7969                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7970
7971           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7972              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7973           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7974             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7975           else
7976             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7977         }
7978
7979       /* No sense saving up arithmetic to be done
7980          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7981          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7982          zero-extend.  */
7983       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7984           || mode != ptr_mode)
7985         goto binop;
7986
7987       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7988                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7989
7990       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7991       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7992         {
7993           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7994           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7995         }
7996
7997       goto binop2;
7998
7999     case MULT_EXPR:
8000       /* If first operand is constant, swap them.
8001          Thus the following special case checks need only
8002          check the second operand.  */
8003       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8004         {
8005           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8006           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8007           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8008         }
8009
8010       /* Attempt to return something suitable for generating an
8011          indexed address, for machines that support that.  */
8012
8013       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8014           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8015         {
8016           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8017
8018           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8019                              EXPAND_SUM);
8020
8021           if (!REG_P (op0))
8022             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8023           if (!REG_P (op0))
8024             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8025
8026           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8027                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8028                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8029         }
8030
8031       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8032         target = 0;
8033
8034       /* Check for multiplying things that have been extended
8035          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8036          in that narrower type with a result in the desired type,
8037          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8038
8039       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8040       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8041       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8042          unsigned operand.  */
8043       if (TREE_CODE (subexp0) == NOP_EXPR
8044           && TREE_CODE (subexp1) == NOP_EXPR
8045           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8046           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8047               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8048           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8049               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0))))
8050           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8051               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0)))))
8052         {
8053           enum machine_mode innermode
8054             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)));
8055           this_optab = usmul_widen_optab;
8056           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8057             {
8058               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
8059                 {
8060                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0))))
8061                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8062                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8063                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8064                   else
8065                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8066                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8067                                      NULL_RTX, &op1, &op0, 0);
8068
8069                   goto binop3;
8070                 }
8071             }
8072         }
8073       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8074       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
8075           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8076           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8077               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8078           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8079                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8080                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8081                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8082                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8083                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8084                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
8085               ||
8086               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8087                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8088                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8089                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8090                                       (TREE_OPERAND
8091                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
8092                /* If both operands are extended, they must either both
8093                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8094                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8095                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8096                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8097                                      (TREE_OPERAND
8098                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
8099         {
8100           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8101           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8102           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8103           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8104           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8105
8106           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8107             {
8108               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
8109                 {
8110                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8111                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8112                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
8113                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8114                   else
8115                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8116                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
8117                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8118                   goto binop3;
8119                 }
8120               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
8121                        && innermode == word_mode)
8122                 {
8123                   rtx htem, hipart;
8124                   op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8125                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8126                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8127                                          expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8128                                          unsignedp);
8129                   else
8130                     op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0));
8131                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8132                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8133                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8134                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8135                                                       op0, op1, hipart,
8136                                                       zextend_p);
8137                   if (htem != hipart)
8138                     emit_move_insn (hipart, htem);
8139                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8140                 }
8141             }
8142         }
8143       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8144                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8145       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8146
8147     case TRUNC_DIV_EXPR:
8148     case FLOOR_DIV_EXPR:
8149     case CEIL_DIV_EXPR:
8150     case ROUND_DIV_EXPR:
8151     case EXACT_DIV_EXPR:
8152       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8153         target = 0;
8154       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8155          then if the divisor is constant can optimize the case
8156          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8157       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8158                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8159       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8160
8161     case RDIV_EXPR:
8162       goto binop;
8163
8164     case TRUNC_MOD_EXPR:
8165     case FLOOR_MOD_EXPR:
8166     case CEIL_MOD_EXPR:
8167     case ROUND_MOD_EXPR:
8168       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8169         target = 0;
8170       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8171                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8172       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8173
8174     case FIX_ROUND_EXPR:
8175     case FIX_FLOOR_EXPR:
8176     case FIX_CEIL_EXPR:
8177       gcc_unreachable ();                       /* Not used for C.  */
8178
8179     case FIX_TRUNC_EXPR:
8180       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8181       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8182         target = gen_reg_rtx (mode);
8183       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8184       return target;
8185
8186     case FLOAT_EXPR:
8187       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8188       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8189         target = gen_reg_rtx (mode);
8190       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8191          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8192       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8193         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8194                                 op0);
8195       expand_float (target, op0,
8196                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8197       return target;
8198
8199     case NEGATE_EXPR:
8200       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8201       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8202         target = 0;
8203       temp = expand_unop (mode,
8204                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
8205                           op0, target, 0);
8206       gcc_assert (temp);
8207       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8208
8209     case ABS_EXPR:
8210       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8211       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8212         target = 0;
8213
8214       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8215       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8216                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8217
8218       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8219          risk generating incorrect code below.  */
8220       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8221         return op0;
8222
8223       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8224                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8225
8226     case MAX_EXPR:
8227     case MIN_EXPR:
8228       target = original_target;
8229       if (target == 0
8230           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8231           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8232           || GET_MODE (target) != mode
8233           || (REG_P (target)
8234               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8235         target = gen_reg_rtx (mode);
8236       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8237                        target, &op0, &op1, 0);
8238
8239       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8240          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8241          value.  */
8242       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8243       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8244                            OPTAB_WIDEN);
8245       if (temp != 0)
8246         return temp;
8247
8248       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8249          code without it.  */
8250
8251       if (! REG_P (target))
8252         target = gen_reg_rtx (mode);
8253
8254       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8255       if (target != op0 && target == op1)
8256         {
8257           temp = op0;
8258           op0 = op1;
8259           op1 = temp;
8260         }
8261
8262       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8263          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8264       if (! CONSTANT_P (op1))
8265         op1 = force_reg (mode, op1);
8266
8267       {
8268         enum rtx_code comparison_code;
8269         rtx cmpop1 = op1;
8270
8271         if (code == MAX_EXPR)
8272           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8273         else
8274           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8275
8276         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8277         if (op1 == const1_rtx)
8278           {
8279             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8280                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8281                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8282                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8283             cmpop1 = const0_rtx;
8284             if (code == MAX_EXPR)
8285               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8286           }
8287         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8288           {
8289             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8290                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8291             cmpop1 = const0_rtx;
8292             if (code == MIN_EXPR)
8293               comparison_code = LT;
8294           }
8295 #ifdef HAVE_conditional_move
8296         /* Use a conditional move if possible.  */
8297         if (can_conditionally_move_p (mode))
8298           {
8299             rtx insn;
8300
8301             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8302                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8303                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8304                to create is discarded.  */
8305             do_pending_stack_adjust ();
8306
8307             start_sequence ();
8308
8309             /* Try to emit the conditional move.  */
8310             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8311                                           op0, cmpop1, mode,
8312                                           op0, op1, mode,
8313                                           unsignedp);
8314
8315             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8316                and return.  */
8317             if (insn)
8318               {
8319                 rtx seq = get_insns ();
8320                 end_sequence ();
8321                 emit_insn (seq);
8322                 return target;
8323               }
8324
8325             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8326                branches.  */
8327             end_sequence ();
8328           }
8329 #endif
8330         if (target != op0)
8331           emit_move_insn (target, op0);
8332
8333         temp = gen_label_rtx ();
8334         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8335                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
8336       }
8337       emit_move_insn (target, op1);
8338       emit_label (temp);
8339       return target;
8340
8341     case BIT_NOT_EXPR:
8342       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8343       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8344         target = 0;
8345       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8346       gcc_assert (temp);
8347       return temp;
8348
8349       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8350          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8351          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8352          but that is probably not worth while.  */
8353
8354       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8355          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8356          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8357          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8358          there cannot be any side effects, better code would be made by
8359          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8360          how to recognize those cases.  */
8361
8362     case TRUTH_AND_EXPR:
8363       code = BIT_AND_EXPR;
8364     case BIT_AND_EXPR:
8365       goto binop;
8366
8367     case TRUTH_OR_EXPR:
8368       code = BIT_IOR_EXPR;
8369     case BIT_IOR_EXPR:
8370       goto binop;
8371
8372     case TRUTH_XOR_EXPR:
8373       code = BIT_XOR_EXPR;
8374     case BIT_XOR_EXPR:
8375       goto binop;
8376
8377     case LSHIFT_EXPR:
8378     case RSHIFT_EXPR:
8379     case LROTATE_EXPR:
8380     case RROTATE_EXPR:
8381       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8382         subtarget = 0;
8383       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8384         target = 0;
8385       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
8386       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8387                            unsignedp);
8388
8389       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8390          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8391     case LT_EXPR:
8392     case LE_EXPR:
8393     case GT_EXPR:
8394     case GE_EXPR:
8395     case EQ_EXPR:
8396     case NE_EXPR:
8397     case UNORDERED_EXPR:
8398     case ORDERED_EXPR:
8399     case UNLT_EXPR:
8400     case UNLE_EXPR:
8401     case UNGT_EXPR:
8402     case UNGE_EXPR:
8403     case UNEQ_EXPR:
8404     case LTGT_EXPR:
8405       temp = do_store_flag (exp,
8406                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8407                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8408       if (temp != 0)
8409         return temp;
8410
8411       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8412       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8413           && original_target
8414           && REG_P (original_target)
8415           && (GET_MODE (original_target)
8416               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8417         {
8418           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8419                               VOIDmode, 0);
8420
8421           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8422           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8423             {
8424               if (INTVAL (temp) != 0)
8425                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8426               else
8427                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8428
8429               return target;
8430             }
8431
8432           if (temp != original_target)
8433             {
8434               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8435               if (mode1 == VOIDmode)
8436                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8437
8438               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8439             }
8440
8441           op1 = gen_label_rtx ();
8442           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8443                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8444           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8445           emit_label (op1);
8446           return temp;
8447         }
8448
8449       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
8450          into a temporary variable.  Drop through and handle this
8451          like && and ||.  */
8452
8453       if (! ignore
8454           && (target == 0
8455               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8456               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8457               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8458                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8459               || (!optimize && REG_P (target)
8460                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8461         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8462
8463       if (target)
8464         emit_move_insn (target, const0_rtx);
8465
8466       op1 = gen_label_rtx ();
8467       jumpifnot (exp, op1);
8468
8469       if (target)
8470         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8471
8472       emit_label (op1);
8473       return ignore ? const0_rtx : target;
8474
8475     case TRUTH_NOT_EXPR:
8476       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8477         target = 0;
8478       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
8479       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8480          only with operands that are always zero or one.  */
8481       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8482                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8483       gcc_assert (temp);
8484       return temp;
8485
8486     case STATEMENT_LIST:
8487       {
8488         tree_stmt_iterator iter;
8489
8490         gcc_assert (ignore);
8491
8492         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
8493           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8494       }
8495       return const0_rtx;
8496
8497     case COND_EXPR:
8498       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
8499          conditional jump and is handled in
8500          expand_gimple_cond_expr.  */
8501       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
8502
8503         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8504          are required to be constructed to contain assignments of
8505          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8506          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8507
8508         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8509                     && !ignore
8510                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
8511                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
8512
8513        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8514          if a target was specified use it; it will not be used as an
8515          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8516          temporary.  */
8517
8518        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8519           && original_target
8520           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
8521           && GET_MODE (original_target) == mode
8522 #ifdef HAVE_conditional_move
8523           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8524               || REG_P (original_target))
8525 #endif
8526           && !MEM_P (original_target))
8527         temp = original_target;
8528        else
8529         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8530
8531        do_pending_stack_adjust ();
8532        NO_DEFER_POP;
8533        op0 = gen_label_rtx ();
8534        op1 = gen_label_rtx ();
8535        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
8536        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
8537                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8538
8539        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8540        emit_barrier ();
8541        emit_label (op0);
8542        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8543                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
8544
8545        emit_label (op1);
8546        OK_DEFER_POP;
8547        return temp;
8548
8549     case VEC_COND_EXPR:
8550         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
8551         return target;
8552
8553     case MODIFY_EXPR:
8554       {
8555         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8556         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8557
8558         gcc_assert (ignore);
8559
8560         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8561            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8562            assignment) we can do this more efficiently with a
8563            test followed by an assignment, if necessary.
8564
8565            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8566            things change so we do, this code should be enhanced to
8567            support it.  */
8568         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8569             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8570                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8571             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8572             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8573             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8574             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8575           {
8576             rtx label = gen_label_rtx ();
8577             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
8578             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8579                      value ? label : 0,
8580                      value ? 0 : label);
8581             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value));
8582             do_pending_stack_adjust ();
8583             emit_label (label);
8584             return const0_rtx;
8585           }
8586
8587         expand_assignment (lhs, rhs);
8588
8589         return const0_rtx;
8590       }
8591
8592     case RETURN_EXPR:
8593       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8594         expand_null_return ();
8595       else
8596         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8597       return const0_rtx;
8598
8599     case ADDR_EXPR:
8600       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
8601
8602     case COMPLEX_EXPR:
8603       /* Get the rtx code of the operands.  */
8604       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8605       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
8606
8607       if (!target)
8608         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8609
8610       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8611       write_complex_part (target, op0, false);
8612       write_complex_part (target, op1, true);
8613
8614       return target;
8615
8616     case REALPART_EXPR:
8617       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8618       return read_complex_part (op0, false);
8619
8620     case IMAGPART_EXPR:
8621       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8622       return read_complex_part (op0, true);
8623
8624     case RESX_EXPR:
8625       expand_resx_expr (exp);
8626       return const0_rtx;
8627
8628     case TRY_CATCH_EXPR:
8629     case CATCH_EXPR:
8630     case EH_FILTER_EXPR:
8631     case TRY_FINALLY_EXPR:
8632       /* Lowered by tree-eh.c.  */
8633       gcc_unreachable ();
8634
8635     case WITH_CLEANUP_EXPR:
8636     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8637     case TARGET_EXPR:
8638     case CASE_LABEL_EXPR:
8639     case VA_ARG_EXPR:
8640     case BIND_EXPR:
8641     case INIT_EXPR:
8642     case CONJ_EXPR:
8643     case COMPOUND_EXPR:
8644     case PREINCREMENT_EXPR:
8645     case PREDECREMENT_EXPR:
8646     case POSTINCREMENT_EXPR:
8647     case POSTDECREMENT_EXPR:
8648     case LOOP_EXPR:
8649     case EXIT_EXPR:
8650     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8651     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8652       /* Lowered by gimplify.c.  */
8653       gcc_unreachable ();
8654
8655     case EXC_PTR_EXPR:
8656       return get_exception_pointer (cfun);
8657
8658     case FILTER_EXPR:
8659       return get_exception_filter (cfun);
8660
8661     case FDESC_EXPR:
8662       /* Function descriptors are not valid except for as
8663          initialization constants, and should not be expanded.  */
8664       gcc_unreachable ();
8665
8666     case SWITCH_EXPR:
8667       expand_case (exp);
8668       return const0_rtx;
8669
8670     case LABEL_EXPR:
8671       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
8672       return const0_rtx;
8673
8674     case ASM_EXPR:
8675       expand_asm_expr (exp);
8676       return const0_rtx;
8677
8678     case WITH_SIZE_EXPR:
8679       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
8680          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
8681       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
8682                                modifier, alt_rtl);
8683
8684     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8685       {
8686         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0); 
8687         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8688         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8689         rtx op2;
8690
8691         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8692         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8693         op2 = expand_normal (oprnd2);
8694         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2, 
8695                                   target, unsignedp);
8696         gcc_assert (temp);
8697         return temp;
8698       }
8699
8700     case DOT_PROD_EXPR:
8701       {
8702         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8703         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8704         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8705         rtx op2;
8706
8707         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8708         op2 = expand_normal (oprnd2);
8709         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2, 
8710                                             target, unsignedp);
8711         return target;
8712       }
8713
8714     case WIDEN_SUM_EXPR:
8715       {
8716         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8717         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8718                                                                                
8719         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8720         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
8721                                             target, unsignedp);
8722         return target;
8723       }
8724
8725     case REDUC_MAX_EXPR:
8726     case REDUC_MIN_EXPR:
8727     case REDUC_PLUS_EXPR:
8728       {
8729         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8730         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8731         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
8732         gcc_assert (temp);
8733         return temp;
8734       }
8735
8736     case VEC_LSHIFT_EXPR:
8737     case VEC_RSHIFT_EXPR:
8738       {
8739         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
8740         return target;
8741       }
8742
8743     default:
8744       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
8745                                      modifier, alt_rtl);
8746     }
8747
8748   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8749  binop:
8750   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8751                    subtarget, &op0, &op1, 0);
8752  binop2:
8753   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8754  binop3:
8755   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8756     target = 0;
8757   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8758                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8759   gcc_assert (temp);
8760   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8761 }
8762 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8763 \f
8764 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
8765    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
8766 static rtx
8767 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
8768 {
8769   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
8770   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
8771     target = 0;
8772   if (TYPE_UNSIGNED (type))
8773     {
8774       rtx mask;
8775       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8776         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
8777                                    GET_MODE (exp));
8778       else
8779         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
8780                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
8781                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
8782                                    GET_MODE (exp));
8783       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
8784     }
8785   else
8786     {
8787       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
8788                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
8789       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8790       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8791     }
8792 }
8793 \f
8794 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
8795    when applied to the address of EXP produces an address known to be
8796    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8797
8798 static int
8799 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
8800 {
8801   /* Strip off any conversions.  */
8802   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8803          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8804          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8805     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8806
8807   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
8808      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8809   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
8810       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
8811       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
8812                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
8813       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
8814     return 0;
8815
8816   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
8817      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
8818   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8819   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8820          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8821          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8822     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8823
8824   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
8825     return 0;
8826
8827   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8828   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8829          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8830          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8831     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8832
8833   /* This must now be the address of EXP.  */
8834   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
8835 }
8836 \f
8837 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
8838    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
8839    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
8840    offset will be `sizetype'.  */
8841
8842 tree
8843 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
8844 {
8845   tree array, offset;
8846   STRIP_NOPS (arg);
8847
8848   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
8849     {
8850       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
8851         {
8852           *ptr_offset = size_zero_node;
8853           return TREE_OPERAND (arg, 0);
8854         }
8855       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
8856         {
8857           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
8858           offset = size_zero_node;
8859         }
8860       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
8861         {
8862           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
8863           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
8864           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
8865               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
8866             return 0;
8867         }
8868       else
8869         return 0;
8870     }
8871   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
8872     {
8873       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
8874       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
8875
8876       STRIP_NOPS (arg0);
8877       STRIP_NOPS (arg1);
8878
8879       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
8880           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
8881               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
8882         {
8883           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
8884           offset = arg1;
8885         }
8886       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
8887                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
8888                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
8889         {
8890           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
8891           offset = arg0;
8892         }
8893       else
8894         return 0;
8895     }
8896   else
8897     return 0;
8898
8899   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
8900     {
8901       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
8902       return array;
8903     }
8904   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
8905     {
8906       int length;
8907
8908       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
8909       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
8910           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
8911         return 0;
8912
8913       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
8914       if (! TREE_READONLY (array)
8915           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8916           || ! targetm.binds_local_p (array))
8917         return 0;
8918
8919       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
8920       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
8921           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
8922           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
8923           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
8924         return 0;
8925
8926       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
8927          and inside of the bounds of the string literal.  */
8928       offset = fold_convert (sizetype, offset);
8929       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
8930           && (! host_integerp (offset, 1)
8931               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
8932         return 0;
8933
8934       *ptr_offset = offset;
8935       return DECL_INITIAL (array);
8936     }
8937
8938   return 0;
8939 }
8940 \f
8941 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
8942    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
8943    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
8944
8945    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
8946
8947    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
8948    cheap.
8949
8950    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
8951    available on this machine.
8952
8953    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
8954    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
8955    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
8956    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
8957    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
8958    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
8959    set/jump/set sequence.  */
8960
8961 static rtx
8962 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
8963 {
8964   enum rtx_code code;
8965   tree arg0, arg1, type;
8966   tree tem;
8967   enum machine_mode operand_mode;
8968   int invert = 0;
8969   int unsignedp;
8970   rtx op0, op1;
8971   enum insn_code icode;
8972   rtx subtarget = target;
8973   rtx result, label;
8974
8975   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
8976      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
8977      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
8978      some floating-point comparisons.  */
8979
8980   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
8981     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
8982
8983   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8984   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8985
8986   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
8987   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
8988     return const0_rtx;
8989
8990   type = TREE_TYPE (arg0);
8991   operand_mode = TYPE_MODE (type);
8992   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8993
8994   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
8995      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
8996   if (operand_mode == BLKmode)
8997     return 0;
8998
8999   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9000      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9001 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9002   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9003       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9004            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9005                == FUNCTION_TYPE))
9006           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9007               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9008                   == FUNCTION_TYPE))))
9009     return 0;
9010 #endif
9011
9012   STRIP_NOPS (arg0);
9013   STRIP_NOPS (arg1);
9014
9015   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9016      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9017      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9018      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9019      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9020      are rarely passed as the first operand.  */
9021
9022   switch (TREE_CODE (exp))
9023     {
9024     case EQ_EXPR:
9025       code = EQ;
9026       break;
9027     case NE_EXPR:
9028       code = NE;
9029       break;
9030     case LT_EXPR:
9031       if (integer_onep (arg1))
9032         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9033       else
9034         code = unsignedp ? LTU : LT;
9035       break;
9036     case LE_EXPR:
9037       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9038         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9039       else
9040         code = unsignedp ? LEU : LE;
9041       break;
9042     case GT_EXPR:
9043       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9044         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9045       else
9046         code = unsignedp ? GTU : GT;
9047       break;
9048     case GE_EXPR:
9049       if (integer_onep (arg1))
9050         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9051       else
9052         code = unsignedp ? GEU : GE;
9053       break;
9054
9055     case UNORDERED_EXPR:
9056       code = UNORDERED;
9057       break;
9058     case ORDERED_EXPR:
9059       code = ORDERED;
9060       break;
9061     case UNLT_EXPR:
9062       code = UNLT;
9063       break;
9064     case UNLE_EXPR:
9065       code = UNLE;
9066       break;
9067     case UNGT_EXPR:
9068       code = UNGT;
9069       break;
9070     case UNGE_EXPR:
9071       code = UNGE;
9072       break;
9073     case UNEQ_EXPR:
9074       code = UNEQ;
9075       break;
9076     case LTGT_EXPR:
9077       code = LTGT;
9078       break;
9079
9080     default:
9081       gcc_unreachable ();
9082     }
9083
9084   /* Put a constant second.  */
9085   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
9086     {
9087       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9088       code = swap_condition (code);
9089     }
9090
9091   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9092      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9093      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9094      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9095      than an scc insn even if we have it.
9096
9097      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9098      so we just call into the folder and expand its result.  */
9099
9100   if ((code == NE || code == EQ)
9101       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9102       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9103     {
9104       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9105       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9106                                                 arg0, arg1, type),
9107                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9108     }
9109
9110   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9111   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9112     return 0;
9113
9114   icode = setcc_gen_code[(int) code];
9115   if (icode == CODE_FOR_nothing
9116       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
9117     {
9118       /* We can only do this if it is one of the special cases that
9119          can be handled without an scc insn.  */
9120       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
9121           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
9122         ;
9123       else if (! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
9124                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
9125                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
9126                     != CODE_FOR_nothing)
9127                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
9128                        != CODE_FOR_nothing)))
9129         ;
9130       else
9131         return 0;
9132     }
9133
9134   if (! get_subtarget (target)
9135       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9136     subtarget = 0;
9137
9138   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
9139
9140   if (target == 0)
9141     target = gen_reg_rtx (mode);
9142
9143   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9144                             operand_mode, unsignedp, 1);
9145
9146   if (result)
9147     {
9148       if (invert)
9149         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9150                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9151       return result;
9152     }
9153
9154   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9155   if (!REG_P (target)
9156       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9157     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9158
9159   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9160   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
9161                              operand_mode, NULL_RTX);
9162   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
9163     return (((result == const0_rtx && ! invert)
9164              || (result != const0_rtx && invert))
9165             ? const0_rtx : const1_rtx);
9166
9167   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
9168      decided to swap its operands and reverse the original code.
9169
9170      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
9171      a new comparison code, so it is safe to just extract the
9172      code from RESULT.  */
9173   code = GET_CODE (result);
9174
9175   label = gen_label_rtx ();
9176   gcc_assert (bcc_gen_fctn[(int) code]);
9177
9178   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
9179   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9180   emit_label (label);
9181
9182   return target;
9183 }
9184 \f
9185
9186 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9187 #ifndef HAVE_casesi
9188 # define HAVE_casesi 0
9189 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9190 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9191 #endif
9192
9193 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
9194    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
9195    threshold for using them.  */
9196 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
9197 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
9198 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
9199
9200 unsigned int
9201 case_values_threshold (void)
9202 {
9203   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
9204 }
9205
9206 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9207    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9208 int
9209 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9210             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
9211 {
9212   enum machine_mode index_mode = SImode;
9213   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9214   rtx op1, op2, index;
9215   enum machine_mode op_mode;
9216
9217   if (! HAVE_casesi)
9218     return 0;
9219
9220   /* Convert the index to SImode.  */
9221   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9222     {
9223       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9224       rtx rangertx = expand_normal (range);
9225
9226       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9227       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9228                            index_expr, minval);
9229       minval = integer_zero_node;
9230       index = expand_normal (index_expr);
9231       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9232                                omode, 1, default_label);
9233       /* Now we can safely truncate.  */
9234       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9235     }
9236   else
9237     {
9238       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9239         {
9240           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
9241           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
9242         }
9243
9244       index = expand_normal (index_expr);
9245     }
9246
9247   do_pending_stack_adjust ();
9248
9249   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9250   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9251       (index, op_mode))
9252     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9253
9254   op1 = expand_normal (minval);
9255
9256   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9257   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9258                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9259   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9260       (op1, op_mode))
9261     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9262
9263   op2 = expand_normal (range);
9264
9265   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9266   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9267                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9268   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9269       (op2, op_mode))
9270     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9271
9272   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9273                               table_label, default_label));
9274   return 1;
9275 }
9276
9277 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9278 #ifndef HAVE_tablejump
9279 #define HAVE_tablejump 0
9280 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9281 #endif
9282
9283 /* Subroutine of the next function.
9284
9285    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9286    in the table already subtracted.
9287    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9288    RANGE is the length of the jump table.
9289    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9290
9291    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9292    index value is out of range.  */
9293
9294 static void
9295 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9296               rtx default_label)
9297 {
9298   rtx temp, vector;
9299
9300   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
9301     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
9302
9303   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
9304      expression and the value which represents the length of the range.
9305      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
9306      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
9307      check that the original index expression value is both greater than
9308      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
9309      the maximum value of the range.  */
9310
9311   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
9312                            default_label);
9313
9314   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
9315      Convert to Pmode so we can index with it.  */
9316   if (mode != Pmode)
9317     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
9318
9319   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
9320      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
9321      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
9322 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9323   if (flag_pic && !REG_P (index))
9324     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
9325 #endif
9326
9327   /* If flag_force_addr were to affect this address
9328      it could interfere with the tricky assumptions made
9329      about addresses that contain label-refs,
9330      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
9331   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
9332      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
9333      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
9334      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
9335   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
9336                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
9337                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
9338                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
9339 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9340   if (flag_pic)
9341     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
9342   else
9343 #endif
9344     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
9345   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
9346   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
9347   convert_move (temp, vector, 0);
9348
9349   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
9350
9351   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
9352      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
9353   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
9354     emit_barrier ();
9355 }
9356
9357 int
9358 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9359                rtx table_label, rtx default_label)
9360 {
9361   rtx index;
9362
9363   if (! HAVE_tablejump)
9364     return 0;
9365
9366   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9367                             fold_convert (index_type, index_expr),
9368                             fold_convert (index_type, minval));
9369   index = expand_normal (index_expr);
9370   do_pending_stack_adjust ();
9371
9372   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
9373                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
9374                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9375                                expand_normal (range),
9376                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
9377                 table_label, default_label);
9378   return 1;
9379 }
9380
9381 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
9382    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
9383    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
9384
9385 int
9386 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
9387 {
9388   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
9389   enum machine_mode innermode;
9390
9391   /* Doh!  What's going on?  */
9392   if (class != MODE_VECTOR_INT
9393       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
9394     return 0;
9395
9396   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
9397   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
9398     return 1;
9399
9400   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
9401
9402   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
9403      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
9404
9405   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
9406      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
9407   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
9408 }
9409
9410 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
9411 static rtx
9412 const_vector_from_tree (tree exp)
9413 {
9414   rtvec v;
9415   int units, i;
9416   tree link, elt;
9417   enum machine_mode inner, mode;
9418
9419   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
9420
9421   if (initializer_zerop (exp))
9422     return CONST0_RTX (mode);
9423
9424   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
9425   inner = GET_MODE_INNER (mode);
9426
9427   v = rtvec_alloc (units);
9428
9429   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
9430   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
9431     {
9432       elt = TREE_VALUE (link);
9433
9434       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
9435         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
9436                                                          inner);
9437       else
9438         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
9439                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
9440                                                inner);
9441     }
9442
9443   /* Initialize remaining elements to 0.  */
9444   for (; i < units; ++i)
9445     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
9446
9447   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
9448 }
9449 #include "gt-expr.h"