OSDN Git Service

PR middle-end/51895
[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, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
4    2012 Free Software Foundation, 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 3, 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 COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "rtl.h"
28 #include "tree.h"
29 #include "flags.h"
30 #include "regs.h"
31 #include "hard-reg-set.h"
32 #include "except.h"
33 #include "function.h"
34 #include "insn-config.h"
35 #include "insn-attr.h"
36 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
37 #include "expr.h"
38 #include "optabs.h"
39 #include "libfuncs.h"
40 #include "recog.h"
41 #include "reload.h"
42 #include "output.h"
43 #include "typeclass.h"
44 #include "toplev.h"
45 #include "langhooks.h"
46 #include "intl.h"
47 #include "tm_p.h"
48 #include "tree-iterator.h"
49 #include "tree-pass.h"
50 #include "tree-flow.h"
51 #include "target.h"
52 #include "common/common-target.h"
53 #include "timevar.h"
54 #include "df.h"
55 #include "diagnostic.h"
56 #include "ssaexpand.h"
57 #include "target-globals.h"
58 #include "params.h"
59
60 /* Decide whether a function's arguments should be processed
61    from first to last or from last to first.
62
63    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
64    only if we have push insns.  */
65
66 #ifdef PUSH_ROUNDING
67
68 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
69 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
70 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
71 #endif
72 #endif
73
74 #endif
75
76 #ifndef STACK_PUSH_CODE
77 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
79 #else
80 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
81 #endif
82 #endif
83
84
85 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
86    around volatile memory references, and we are willing to
87    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
88    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
89    if it is used only once, instruction combination will produce
90    the same indirect address eventually.  */
91 int cse_not_expected;
92
93 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
94    be performed.  */
95 struct move_by_pieces_d
96 {
97   rtx to;
98   rtx to_addr;
99   int autinc_to;
100   int explicit_inc_to;
101   rtx from;
102   rtx from_addr;
103   int autinc_from;
104   int explicit_inc_from;
105   unsigned HOST_WIDE_INT len;
106   HOST_WIDE_INT offset;
107   int reverse;
108 };
109
110 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
111    be performed.  */
112
113 struct store_by_pieces_d
114 {
115   rtx to;
116   rtx to_addr;
117   int autinc_to;
118   int explicit_inc_to;
119   unsigned HOST_WIDE_INT len;
120   HOST_WIDE_INT offset;
121   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
122   void *constfundata;
123   int reverse;
124 };
125
126 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
127                               struct move_by_pieces_d *);
128 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
129 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
130 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
131 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
132 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
133 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
134 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces_d *);
137 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
138 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
139 static rtx get_subtarget (rtx);
140 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
141                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
142                                      tree, tree, int, alias_set_type);
143 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
144 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT,
145                         unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned HOST_WIDE_INT,
146                         enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_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 (sepops, rtx, enum machine_mode);
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 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
164    to perform a structure copy.  */
165 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
166 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
167   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
168    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
169 #endif
170
171 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
172    called to clear storage.  */
173 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
174 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
175   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
176    < (unsigned int) CLEAR_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
177 #endif
178
179 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
180    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
181 #ifndef SET_BY_PIECES_P
182 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
183   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
184    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
185 #endif
186
187 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
188    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
189 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
190 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
191   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
192    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
193 #endif
194
195 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
196
197 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
198 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
199 #endif
200 \f
201 /* This is run to set up which modes can be used
202    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
203    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
204
205 void
206 init_expr_target (void)
207 {
208   rtx insn, pat;
209   enum machine_mode mode;
210   int num_clobbers;
211   rtx mem, mem1;
212   rtx reg;
213
214   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
215      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
216      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
217   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
218   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
219
220   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
221      useless RTL allocations.  */
222   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
223
224   insn = rtx_alloc (INSN);
225   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
226   PATTERN (insn) = pat;
227
228   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
229        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
230     {
231       int regno;
232
233       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
234       PUT_MODE (mem, mode);
235       PUT_MODE (mem1, mode);
236       PUT_MODE (reg, mode);
237
238       /* See if there is some register that can be used in this mode and
239          directly loaded or stored from memory.  */
240
241       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
242         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
243              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
244              regno++)
245           {
246             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
247               continue;
248
249             SET_REGNO (reg, regno);
250
251             SET_SRC (pat) = mem;
252             SET_DEST (pat) = reg;
253             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
254               direct_load[(int) mode] = 1;
255
256             SET_SRC (pat) = mem1;
257             SET_DEST (pat) = reg;
258             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
259               direct_load[(int) mode] = 1;
260
261             SET_SRC (pat) = reg;
262             SET_DEST (pat) = mem;
263             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
264               direct_store[(int) mode] = 1;
265
266             SET_SRC (pat) = reg;
267             SET_DEST (pat) = mem1;
268             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
269               direct_store[(int) mode] = 1;
270           }
271     }
272
273   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
274
275   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
276        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
277     {
278       enum machine_mode srcmode;
279       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
280            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
281         {
282           enum insn_code ic;
283
284           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
285           if (ic == CODE_FOR_nothing)
286             continue;
287
288           PUT_MODE (mem, srcmode);
289
290           if (insn_operand_matches (ic, 1, mem))
291             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
292         }
293     }
294 }
295
296 /* This is run at the start of compiling a function.  */
297
298 void
299 init_expr (void)
300 {
301   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
302 }
303 \f
304 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
305    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
306    fixed-point.
307    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
308    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
309
310 void
311 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
312 {
313   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
314   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
315   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
316   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
317   enum insn_code code;
318   rtx libcall;
319
320   /* rtx code for making an equivalent value.  */
321   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
322                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
323
324
325   gcc_assert (to_real == from_real);
326   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
327   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
328
329   /* If the source and destination are already the same, then there's
330      nothing to do.  */
331   if (to == from)
332     return;
333
334   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
335      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
336      TO here.  */
337
338   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
339       && (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
340           >= GET_MODE_PRECISION (to_mode))
341       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
342     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
343
344   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
345
346   if (to_mode == from_mode
347       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
348     {
349       emit_move_insn (to, from);
350       return;
351     }
352
353   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
354     {
355       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
356
357       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
358         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
359       else
360         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
361
362       emit_move_insn (to, from);
363       return;
364     }
365
366   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
367     {
368       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
369       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
370       return;
371     }
372
373   if (to_real)
374     {
375       rtx value, insns;
376       convert_optab tab;
377
378       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
379                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
380                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
381                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
382
383       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
384         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
385         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
386       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
387         tab = sext_optab;
388       else
389         tab = trunc_optab;
390
391       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
392
393       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode);
394       if (code != CODE_FOR_nothing)
395         {
396           emit_unop_insn (code, to, from,
397                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
398           return;
399         }
400
401       /* Otherwise use a libcall.  */
402       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
403
404       /* Is this conversion implemented yet?  */
405       gcc_assert (libcall);
406
407       start_sequence ();
408       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
409                                        1, from, from_mode);
410       insns = get_insns ();
411       end_sequence ();
412       emit_libcall_block (insns, to, value,
413                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
414                                                                        from)
415                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
416       return;
417     }
418
419   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
420   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
421      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
422   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
423     {
424       enum machine_mode full_mode
425         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
426
427       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)
428                   != CODE_FOR_nothing);
429
430       if (full_mode != from_mode)
431         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
432       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode),
433                       to, from, UNKNOWN);
434       return;
435     }
436   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
437     {
438       rtx new_from;
439       enum machine_mode full_mode
440         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
441
442       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)
443                   != CODE_FOR_nothing);
444
445       if (to_mode == full_mode)
446         {
447           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode,
448                                                  from_mode),
449                           to, from, UNKNOWN);
450           return;
451         }
452
453       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
454       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode),
455                       new_from, from, UNKNOWN);
456
457       /* else proceed to integer conversions below.  */
458       from_mode = full_mode;
459       from = new_from;
460     }
461
462    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
463    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
464                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
465    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
466     {
467       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
468          we won't saturate the result.
469          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
470       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
471           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
472         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
473       else
474         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
475       return;
476     }
477
478   /* Now both modes are integers.  */
479
480   /* Handle expanding beyond a word.  */
481   if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode)
482       && GET_MODE_PRECISION (to_mode) > BITS_PER_WORD)
483     {
484       rtx insns;
485       rtx lowpart;
486       rtx fill_value;
487       rtx lowfrom;
488       int i;
489       enum machine_mode lowpart_mode;
490       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
491
492       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
493       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
494           != CODE_FOR_nothing)
495         {
496           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
497              so that we always generate the same set of insns for
498              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
499              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
500           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
501             from = force_reg (from_mode, from);
502           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
503           return;
504         }
505       /* Next, try converting via full word.  */
506       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < BITS_PER_WORD
507                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
508                    != CODE_FOR_nothing))
509         {
510           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
511           if (REG_P (to))
512             {
513               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
514                 from = force_reg (from_mode, from);
515               emit_clobber (to);
516             }
517           convert_move (word_to, from, unsignedp);
518           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
519           return;
520         }
521
522       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
523       start_sequence ();
524
525       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
526          that the source does not overlap the target.  */
527
528       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
529         from = force_reg (from_mode, from);
530
531       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
532       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < BITS_PER_WORD)
533         lowpart_mode = word_mode;
534       else
535         lowpart_mode = from_mode;
536
537       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
538
539       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
540       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
541
542       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
543       if (unsignedp)
544         fill_value = const0_rtx;
545       else
546         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
547                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
548                                       VOIDmode, 0, -1);
549
550       /* Fill the remaining words.  */
551       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
552         {
553           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
554           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
555
556           gcc_assert (subword);
557
558           if (fill_value != subword)
559             emit_move_insn (subword, fill_value);
560         }
561
562       insns = get_insns ();
563       end_sequence ();
564
565       emit_insn (insns);
566       return;
567     }
568
569   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
570   if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) > BITS_PER_WORD
571       && GET_MODE_PRECISION (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
572     {
573       if (!((MEM_P (from)
574              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
575              && direct_load[(int) to_mode]
576              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
577             || REG_P (from)
578             || GET_CODE (from) == SUBREG))
579         from = force_reg (from_mode, from);
580       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
581       return;
582     }
583
584   /* Now follow all the conversions between integers
585      no more than a word long.  */
586
587   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
588   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
589       && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (to_mode, from_mode))
590     {
591       if (!((MEM_P (from)
592              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
593              && direct_load[(int) to_mode]
594              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
595             || REG_P (from)
596             || GET_CODE (from) == SUBREG))
597         from = force_reg (from_mode, from);
598       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
599           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
600         from = copy_to_reg (from);
601       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
602       return;
603     }
604
605   /* Handle extension.  */
606   if (GET_MODE_PRECISION (to_mode) > GET_MODE_PRECISION (from_mode))
607     {
608       /* Convert directly if that works.  */
609       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
610           != CODE_FOR_nothing)
611         {
612           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
613           return;
614         }
615       else
616         {
617           enum machine_mode intermediate;
618           rtx tmp;
619           int shift_amount;
620
621           /* Search for a mode to convert via.  */
622           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
623                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
624             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
625                   != CODE_FOR_nothing)
626                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
627                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (to_mode, intermediate)))
628                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
629                     != CODE_FOR_nothing))
630               {
631                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
632                                                    unsignedp), unsignedp);
633                 return;
634               }
635
636           /* No suitable intermediate mode.
637              Generate what we need with shifts.  */
638           shift_amount = (GET_MODE_PRECISION (to_mode)
639                           - GET_MODE_PRECISION (from_mode));
640           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
641           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
642                               to, unsignedp);
643           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
644                               to, unsignedp);
645           if (tmp != to)
646             emit_move_insn (to, tmp);
647           return;
648         }
649     }
650
651   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
652   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode,
653                              from_mode) != CODE_FOR_nothing)
654     {
655       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode),
656                       to, from, UNKNOWN);
657       return;
658     }
659
660   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
661      the things that couldn't be truncated directly,
662      and for which there was no special instruction.
663
664      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
665      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
666      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
667   if (GET_MODE_PRECISION (to_mode) < GET_MODE_PRECISION (from_mode))
668     {
669       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
670       emit_move_insn (to, temp);
671       return;
672     }
673
674   /* Mode combination is not recognized.  */
675   gcc_unreachable ();
676 }
677
678 /* Return an rtx for a value that would result
679    from converting X to mode MODE.
680    Both X and MODE may be floating, or both integer.
681    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
682    This can be done by referring to a part of X in place
683    or by copying to a new temporary with conversion.  */
684
685 rtx
686 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
687 {
688   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
689 }
690
691 /* Return an rtx for a value that would result
692    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
693    Both modes may be floating, or both integer.
694    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
695
696    This can be done by referring to a part of X in place
697    or by copying to a new temporary with conversion.
698
699    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
700
701 rtx
702 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
703 {
704   rtx temp;
705
706   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
707      the required extension, strip it.  */
708
709   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
710       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
711       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
712     x = gen_lowpart (mode, x);
713
714   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
715     oldmode = GET_MODE (x);
716
717   if (mode == oldmode)
718     return x;
719
720   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
721      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
722      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
723      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
724      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
725
726   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
727       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
728       && CONST_INT_P (x) && INTVAL (x) < 0)
729     {
730       double_int val = uhwi_to_double_int (INTVAL (x));
731
732       /* We need to zero extend VAL.  */
733       if (oldmode != VOIDmode)
734         val = double_int_zext (val, GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
735
736       return immed_double_int_const (val, mode);
737     }
738
739   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
740      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
741      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
742      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
743
744   if ((CONST_INT_P (x)
745        && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
746       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
747           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
748           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
749               || (GET_MODE_PRECISION (mode) <= GET_MODE_PRECISION (oldmode)
750                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
751                        && direct_load[(int) mode])
752                       || (REG_P (x)
753                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
754                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
755                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION_MODES_P (mode,
756                                                             GET_MODE (x))))))))
757     {
758       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
759          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
760          the case, but it's the best we can do.  */
761       if (CONST_INT_P (x) && oldmode != VOIDmode
762           && GET_MODE_PRECISION (mode) > GET_MODE_PRECISION (oldmode))
763         {
764           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
765
766           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
767              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
768           val &= GET_MODE_MASK (oldmode);
769           if (! unsignedp
770               && val_signbit_known_set_p (oldmode, val))
771             val |= ~GET_MODE_MASK (oldmode);
772
773           return gen_int_mode (val, mode);
774         }
775
776       return gen_lowpart (mode, x);
777     }
778
779   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
780      subreg operation.  */
781   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
782     {
783       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
784       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
785     }
786
787   temp = gen_reg_rtx (mode);
788   convert_move (temp, x, unsignedp);
789   return temp;
790 }
791 \f
792 /* Return the largest alignment we can use for doing a move (or store)
793    of MAX_PIECES.  ALIGN is the largest alignment we could use.  */
794
795 static unsigned int
796 alignment_for_piecewise_move (unsigned int max_pieces, unsigned int align)
797 {
798   enum machine_mode tmode;
799
800   tmode = mode_for_size (max_pieces * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
801   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
802     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
803   else
804     {
805       enum machine_mode tmode, xmode;
806
807       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
808            tmode != VOIDmode;
809            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
810         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > max_pieces
811             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
812           break;
813
814       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
815     }
816
817   return align;
818 }
819
820 /* Return the widest integer mode no wider than SIZE.  If no such mode
821    can be found, return VOIDmode.  */
822
823 static enum machine_mode
824 widest_int_mode_for_size (unsigned int size)
825 {
826   enum machine_mode tmode, mode = VOIDmode;
827
828   for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
829        tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
830     if (GET_MODE_SIZE (tmode) < size)
831       mode = tmode;
832
833   return mode;
834 }
835
836 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
837    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
838    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
839    for an immediate constant.  */
840
841 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
842
843 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
844    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
845    succeed.  */
846
847 int
848 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
849                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
850 {
851   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
852 }
853
854 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
855    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
856
857    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
858    used to push FROM to the stack.
859
860    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
861
862    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
863    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
864    stpcpy.  */
865
866 rtx
867 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
868                 unsigned int align, int endp)
869 {
870   struct move_by_pieces_d data;
871   enum machine_mode to_addr_mode, from_addr_mode
872     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (from));
873   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
874   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
875   enum insn_code icode;
876
877   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
878
879   data.offset = 0;
880   data.from_addr = from_addr;
881   if (to)
882     {
883       to_addr_mode = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
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_mode = VOIDmode;
895       to_addr = NULL_RTX;
896       data.to = NULL_RTX;
897       data.autinc_to = 1;
898 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
899       data.reverse = 1;
900 #else
901       data.reverse = 0;
902 #endif
903     }
904   data.to_addr = to_addr;
905   data.from = from;
906   data.autinc_from
907     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
908        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
909        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
910
911   data.explicit_inc_from = 0;
912   data.explicit_inc_to = 0;
913   if (data.reverse) data.offset = len;
914   data.len = len;
915
916   /* If copying requires more than two move insns,
917      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
918      and use post-increment if available.  */
919   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
920       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
921     {
922       /* Find the mode of the largest move...
923          MODE might not be used depending on the definitions of the
924          USE_* macros below.  */
925       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
926         = widest_int_mode_for_size (max_size);
927
928       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
929         {
930           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode,
931                                              plus_constant (from_addr, len));
932           data.autinc_from = 1;
933           data.explicit_inc_from = -1;
934         }
935       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
936         {
937           data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
938           data.autinc_from = 1;
939           data.explicit_inc_from = 1;
940         }
941       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
942         data.from_addr = copy_to_mode_reg (from_addr_mode, from_addr);
943       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
944         {
945           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
946                                            plus_constant (to_addr, len));
947           data.autinc_to = 1;
948           data.explicit_inc_to = -1;
949         }
950       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
951         {
952           data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
953           data.autinc_to = 1;
954           data.explicit_inc_to = 1;
955         }
956       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
957         data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
958     }
959
960   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
961
962   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
963      successively smaller modes.  */
964
965   while (max_size > 1)
966     {
967       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
968
969       if (mode == VOIDmode)
970         break;
971
972       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
973       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
974         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
975
976       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
977     }
978
979   /* The code above should have handled everything.  */
980   gcc_assert (!data.len);
981
982   if (endp)
983     {
984       rtx to1;
985
986       gcc_assert (!data.reverse);
987       if (data.autinc_to)
988         {
989           if (endp == 2)
990             {
991               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
992                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
993               else
994                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
995                                                  plus_constant (data.to_addr,
996                                                                 -1));
997             }
998           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
999                                            data.offset);
1000         }
1001       else
1002         {
1003           if (endp == 2)
1004             --data.offset;
1005           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1006         }
1007       return to1;
1008     }
1009   else
1010     return data.to;
1011 }
1012
1013 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1014    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1015
1016 unsigned HOST_WIDE_INT
1017 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1018                        unsigned int max_size)
1019 {
1020   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1021
1022   align = alignment_for_piecewise_move (MOVE_MAX_PIECES, align);
1023
1024   while (max_size > 1)
1025     {
1026       enum machine_mode mode;
1027       enum insn_code icode;
1028
1029       mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
1030
1031       if (mode == VOIDmode)
1032         break;
1033
1034       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
1035       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1036         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1037
1038       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1039     }
1040
1041   gcc_assert (!l);
1042   return n_insns;
1043 }
1044
1045 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1046    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1047    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1048
1049 static void
1050 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1051                   struct move_by_pieces_d *data)
1052 {
1053   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1054   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1055
1056   while (data->len >= size)
1057     {
1058       if (data->reverse)
1059         data->offset -= size;
1060
1061       if (data->to)
1062         {
1063           if (data->autinc_to)
1064             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1065                                              data->offset);
1066           else
1067             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1068         }
1069
1070       if (data->autinc_from)
1071         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1072                                            data->offset);
1073       else
1074         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1075
1076       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1077         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1078                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1079       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1080         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1081                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1082
1083       if (data->to)
1084         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1085       else
1086         {
1087 #ifdef PUSH_ROUNDING
1088           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1089 #else
1090           gcc_unreachable ();
1091 #endif
1092         }
1093
1094       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1095         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1096       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1097         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1098
1099       if (! data->reverse)
1100         data->offset += size;
1101
1102       data->len -= size;
1103     }
1104 }
1105 \f
1106 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1107    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1108    or with a library call.
1109
1110    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1111    SIZE is an rtx that says how long they are.
1112    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1113    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1114
1115    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1116    0 otherwise.  */
1117
1118 rtx
1119 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1120                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1121 {
1122   bool may_use_call;
1123   rtx retval = 0;
1124   unsigned int align;
1125
1126   gcc_assert (size);
1127   if (CONST_INT_P (size)
1128       && INTVAL (size) == 0)
1129     return 0;
1130
1131   switch (method)
1132     {
1133     case BLOCK_OP_NORMAL:
1134     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1135       may_use_call = true;
1136       break;
1137
1138     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1139       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1140
1141       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1142          to force it to pop the arguments right away.  */
1143       NO_DEFER_POP;
1144       break;
1145
1146     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1147       may_use_call = false;
1148       break;
1149
1150     default:
1151       gcc_unreachable ();
1152     }
1153
1154   gcc_assert (MEM_P (x) && MEM_P (y));
1155   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1156   gcc_assert (align >= BITS_PER_UNIT);
1157
1158   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1159      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1160   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1161   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1162
1163   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1164      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1165   if (CONST_INT_P (size))
1166     {
1167       x = shallow_copy_rtx (x);
1168       y = shallow_copy_rtx (y);
1169       set_mem_size (x, INTVAL (size));
1170       set_mem_size (y, INTVAL (size));
1171     }
1172
1173   if (CONST_INT_P (size) && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1174     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1175   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1176                                        expected_align, expected_size))
1177     ;
1178   else if (may_use_call
1179            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (x))
1180            && ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (y)))
1181     {
1182       /* Since x and y are passed to a libcall, mark the corresponding
1183          tree EXPR as addressable.  */
1184       tree y_expr = MEM_EXPR (y);
1185       tree x_expr = MEM_EXPR (x);
1186       if (y_expr)
1187         mark_addressable (y_expr);
1188       if (x_expr)
1189         mark_addressable (x_expr);
1190       retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1191                                             method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1192     }
1193
1194   else
1195     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1196
1197   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1198     OK_DEFER_POP;
1199
1200   return retval;
1201 }
1202
1203 rtx
1204 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1205 {
1206   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1207 }
1208
1209 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1210    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1211    already been placed on the stack.  */
1212
1213 static bool
1214 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1215 {
1216 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1217   tree fn;
1218 #endif
1219
1220   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1221   if (PUSH_ARGS)
1222     return true;
1223
1224   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1225      an outgoing argument.  */
1226 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1227   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1228   /* Avoid set but not used warning if *REG_PARM_STACK_SPACE doesn't
1229      depend on its argument.  */
1230   (void) fn;
1231   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1232       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1233     return false;
1234 #endif
1235
1236   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1237      argument.  */
1238   {
1239     CUMULATIVE_ARGS args_so_far_v;
1240     cumulative_args_t args_so_far;
1241     tree fn, arg;
1242
1243     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1244     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far_v, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1245     args_so_far = pack_cumulative_args (&args_so_far_v);
1246
1247     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1248     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1249       {
1250         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1251         rtx tmp = targetm.calls.function_arg (args_so_far, mode,
1252                                               NULL_TREE, true);
1253         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1254           return false;
1255         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (args_so_far, mode, NULL, 1))
1256           return false;
1257         targetm.calls.function_arg_advance (args_so_far, mode,
1258                                             NULL_TREE, true);
1259       }
1260   }
1261   return true;
1262 }
1263
1264 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1265    return true if successful.  */
1266
1267 static bool
1268 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1269                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1270 {
1271   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1272   enum machine_mode mode;
1273
1274   if (expected_align < align)
1275     expected_align = align;
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 = direct_optab_handler (movmem_optab, mode);
1288
1289       if (code != CODE_FOR_nothing
1290           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1291              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1292              returned by the macro, it will definitely be less than the
1293              actual mode mask.  */
1294           && ((CONST_INT_P (size)
1295                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1296                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1297               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD))
1298         {
1299           struct expand_operand ops[6];
1300           unsigned int nops;
1301
1302           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1303              nice if there were some way to inform the backend, so
1304              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1305              emitting the libcall would be more efficient.  */
1306           nops = insn_data[(int) code].n_generator_args;
1307           gcc_assert (nops == 4 || nops == 6);
1308
1309           create_fixed_operand (&ops[0], x);
1310           create_fixed_operand (&ops[1], y);
1311           /* The check above guarantees that this size conversion is valid.  */
1312           create_convert_operand_to (&ops[2], size, mode, true);
1313           create_integer_operand (&ops[3], align / BITS_PER_UNIT);
1314           if (nops == 6)
1315             {
1316               create_integer_operand (&ops[4], expected_align / BITS_PER_UNIT);
1317               create_integer_operand (&ops[5], expected_size);
1318             }
1319           if (maybe_expand_insn (code, nops, ops))
1320             {
1321               volatile_ok = save_volatile_ok;
1322               return true;
1323             }
1324         }
1325     }
1326
1327   volatile_ok = save_volatile_ok;
1328   return false;
1329 }
1330
1331 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1332    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1333
1334 rtx
1335 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1336 {
1337   rtx dst_addr, src_addr;
1338   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1339   enum machine_mode size_mode;
1340   rtx retval;
1341
1342   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1343      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1344      use them later.  */
1345
1346   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1347   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1348
1349   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1350   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1351
1352   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1353   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1354
1355   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1356
1357   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1358   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1359
1360   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1361      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1362      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1363      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1364      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1365
1366   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1367
1368   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1369   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1370   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1371
1372   retval = expand_normal (call_expr);
1373
1374   return retval;
1375 }
1376
1377 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1378    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1379    is true, we call assemble_external.  */
1380
1381 static GTY(()) tree block_move_fn;
1382
1383 void
1384 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1385 {
1386   if (!block_move_fn)
1387     {
1388       tree args, fn;
1389
1390       fn = get_identifier ("memcpy");
1391       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1392                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1393                                        NULL_TREE);
1394
1395       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
1396       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1397       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1398       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1399       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1400       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1401       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1402
1403       block_move_fn = fn;
1404     }
1405
1406   if (asmspec)
1407     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1408 }
1409
1410 static tree
1411 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1412 {
1413   static bool emitted_extern;
1414
1415   if (!block_move_fn)
1416     init_block_move_fn (NULL);
1417
1418   if (for_call && !emitted_extern)
1419     {
1420       emitted_extern = true;
1421       make_decl_rtl (block_move_fn);
1422       assemble_external (block_move_fn);
1423     }
1424
1425   return block_move_fn;
1426 }
1427
1428 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1429    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1430 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1431
1432 static void
1433 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1434                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1435 {
1436   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1437   enum machine_mode x_addr_mode
1438     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (x));
1439   enum machine_mode y_addr_mode
1440     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (y));
1441   enum machine_mode iter_mode;
1442
1443   iter_mode = GET_MODE (size);
1444   if (iter_mode == VOIDmode)
1445     iter_mode = word_mode;
1446
1447   top_label = gen_label_rtx ();
1448   cmp_label = gen_label_rtx ();
1449   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1450
1451   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1452
1453   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1454   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1455   do_pending_stack_adjust ();
1456
1457   emit_jump (cmp_label);
1458   emit_label (top_label);
1459
1460   tmp = convert_modes (x_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1461   x_addr = gen_rtx_PLUS (x_addr_mode, x_addr, tmp);
1462
1463   if (x_addr_mode != y_addr_mode)
1464     tmp = convert_modes (y_addr_mode, iter_mode, iter, true);
1465   y_addr = gen_rtx_PLUS (y_addr_mode, y_addr, tmp);
1466
1467   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1468   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1469
1470   emit_move_insn (x, y);
1471
1472   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1473                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1474   if (tmp != iter)
1475     emit_move_insn (iter, tmp);
1476
1477   emit_label (cmp_label);
1478
1479   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1480                            true, top_label);
1481 }
1482 \f
1483 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1484    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1485
1486 void
1487 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1488 {
1489   int i;
1490 #ifdef HAVE_load_multiple
1491   rtx pat;
1492   rtx last;
1493 #endif
1494
1495   if (nregs == 0)
1496     return;
1497
1498   if (CONSTANT_P (x) && !targetm.legitimate_constant_p (mode, x))
1499     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1500
1501   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1502 #ifdef HAVE_load_multiple
1503   if (HAVE_load_multiple)
1504     {
1505       last = get_last_insn ();
1506       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1507                                GEN_INT (nregs));
1508       if (pat)
1509         {
1510           emit_insn (pat);
1511           return;
1512         }
1513       else
1514         delete_insns_since (last);
1515     }
1516 #endif
1517
1518   for (i = 0; i < nregs; i++)
1519     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1520                     operand_subword_force (x, i, mode));
1521 }
1522
1523 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1524    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1525
1526 void
1527 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1528 {
1529   int i;
1530
1531   if (nregs == 0)
1532     return;
1533
1534   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1535 #ifdef HAVE_store_multiple
1536   if (HAVE_store_multiple)
1537     {
1538       rtx last = get_last_insn ();
1539       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1540                                     GEN_INT (nregs));
1541       if (pat)
1542         {
1543           emit_insn (pat);
1544           return;
1545         }
1546       else
1547         delete_insns_since (last);
1548     }
1549 #endif
1550
1551   for (i = 0; i < nregs; i++)
1552     {
1553       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1554
1555       gcc_assert (tem);
1556
1557       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1558     }
1559 }
1560
1561 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1562    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1563    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1564    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1565    The new set has the same modes as the original set.  */
1566
1567 rtx
1568 gen_group_rtx (rtx orig)
1569 {
1570   int i, length;
1571   rtx *tmps;
1572
1573   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1574
1575   length = XVECLEN (orig, 0);
1576   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1577
1578   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1579   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1580
1581   if (i)
1582     tmps[0] = 0;
1583
1584   for (; i < length; i++)
1585     {
1586       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1587       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1588
1589       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1590     }
1591
1592   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1593 }
1594
1595 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1596    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1597    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1598
1599 static void
1600 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1601 {
1602   rtx src;
1603   int start, i;
1604   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1605
1606   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1607
1608   if (m != VOIDmode
1609       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1610       && !MEM_P (orig_src)
1611       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1612     {
1613       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1614       if (imode == BLKmode)
1615         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1616       else
1617         src = gen_reg_rtx (imode);
1618       if (imode != BLKmode)
1619         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1620       emit_move_insn (src, orig_src);
1621       /* ...and back again.  */
1622       if (imode != BLKmode)
1623         src = gen_lowpart (imode, src);
1624       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1625       return;
1626     }
1627
1628   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1629      both on the stack and in registers.  */
1630   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1631     start = 0;
1632   else
1633     start = 1;
1634
1635   /* Process the pieces.  */
1636   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1637     {
1638       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1639       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1640       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1641       int shift = 0;
1642
1643       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1644       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1645         {
1646           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1647              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1648           if (
1649 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1650               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1651               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1652 #else
1653               BYTES_BIG_ENDIAN
1654 #endif
1655               )
1656             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1657           bytelen = ssize - bytepos;
1658           gcc_assert (bytelen > 0);
1659         }
1660
1661       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1662          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1663          be loaded directly into the destination.  */
1664       src = orig_src;
1665       if (!MEM_P (orig_src)
1666           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1667               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1668                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1669         {
1670           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1671             src = gen_reg_rtx (mode);
1672           else
1673             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1674
1675           emit_move_insn (src, orig_src);
1676         }
1677
1678       /* Optimize the access just a bit.  */
1679       if (MEM_P (src)
1680           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1681               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1682           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1683           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1684         {
1685           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1686           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1687         }
1688       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1689                && GET_MODE (src) == mode
1690                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1691         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1692         tmps[i] = src;
1693       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1694         {
1695           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1696           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1697
1698           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1699               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1700             {
1701               /* The following assumes that the concatenated objects all
1702                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1703                  can be used to determine the object and the bit field
1704                  to be extracted.  */
1705               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1706               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1707                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1708                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1709                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1710                                              1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1711             }
1712           else
1713             {
1714               rtx mem;
1715
1716               gcc_assert (!bytepos);
1717               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1718               emit_move_insn (mem, src);
1719               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1720                                            0, 1, false, NULL_RTX, mode, mode);
1721             }
1722         }
1723       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1724          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1725          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1726       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1727                && REG_P (src))
1728         {
1729           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1730           rtx mem;
1731
1732           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1733           emit_move_insn (mem, src);
1734           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1735         }
1736       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1737                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1738         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1739       else if (CONSTANT_P (src))
1740         {
1741           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1742
1743           if (len == ssize)
1744             tmps[i] = src;
1745           else
1746             {
1747               rtx first, second;
1748
1749               gcc_assert (2 * len == ssize);
1750               split_double (src, &first, &second);
1751               if (i)
1752                 tmps[i] = second;
1753               else
1754                 tmps[i] = first;
1755             }
1756         }
1757       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1758         tmps[i] = src;
1759       else
1760         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1761                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, false, NULL_RTX,
1762                                      mode, mode);
1763
1764       if (shift)
1765         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1766                                 shift, tmps[i], 0);
1767     }
1768 }
1769
1770 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1771    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1772    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1773    if not known.  */
1774
1775 void
1776 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1777 {
1778   rtx *tmps;
1779   int i;
1780
1781   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1782   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1783
1784   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1785   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1786     {
1787       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1788       if (d == NULL)
1789         continue;
1790       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1795    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1796    in the right place.  */
1797
1798 rtx
1799 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1800 {
1801   rtvec vec;
1802   int i;
1803
1804   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1805   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1806
1807   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1808      with the computed values.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1810     {
1811       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1812       rtx d = XEXP (e, 0);
1813
1814       if (d)
1815         {
1816           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1817           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1818         }
1819       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1820     }
1821
1822   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1823 }
1824
1825 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1826    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1827
1828 void
1829 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1830 {
1831   int i;
1832
1833   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1834               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1835               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1836
1837   /* Skip first entry if NULL.  */
1838   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1839     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1840                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1841 }
1842
1843 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1844
1845 rtx
1846 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1847 {
1848   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1849   int i;
1850
1851   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1852     {
1853       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1854       rtx d = XEXP (e, 0);
1855
1856       if (d)
1857         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1858       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1859     }
1860
1861   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1862 }
1863
1864 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1865    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1866    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1867    known.  */
1868
1869 void
1870 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1871 {
1872   rtx *tmps, dst;
1873   int start, finish, i;
1874   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1875
1876   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1877
1878   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1879       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1880     {
1881       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1882       if (imode == BLKmode)
1883         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1884       else
1885         dst = gen_reg_rtx (imode);
1886       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1887       if (imode != BLKmode)
1888         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1889       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1890       return;
1891     }
1892
1893   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1894      both on the stack and in registers.  */
1895   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1896     start = 0;
1897   else
1898     start = 1;
1899   finish = XVECLEN (src, 0);
1900
1901   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1902
1903   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1904   for (i = start; i < finish; i++)
1905     {
1906       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1907       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1908         {
1909           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1910           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1911         }
1912       else
1913         tmps[i] = reg;
1914     }
1915
1916   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1917      from strange tricks we might play.  */
1918   dst = orig_dst;
1919   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1920     {
1921       rtx temp;
1922
1923       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1924          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1925          so no action is necessary.  */
1926       if (rtx_equal_p (dst, src))
1927         return;
1928
1929       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1930          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1931          the temporary.  */
1932
1933       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1934       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1935       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1936       return;
1937     }
1938   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1939     {
1940       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1941       enum machine_mode inner;
1942       HOST_WIDE_INT bytepos;
1943       bool done = false;
1944       rtx temp;
1945
1946       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1947         dst = gen_reg_rtx (outer);
1948
1949       /* Make life a bit easier for combine.  */
1950       /* If the first element of the vector is the low part
1951          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1952          initialize the destination.  */
1953       if (start < finish)
1954         {
1955           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1956           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1957           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1958             {
1959               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1960                                           inner, 0);
1961               if (temp)
1962                 {
1963                   emit_move_insn (dst, temp);
1964                   done = true;
1965                   start++;
1966                 }
1967             }
1968         }
1969
1970       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1971       if (!done
1972           && start < finish - 1)
1973         {
1974           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1975           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1976           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
1977             {
1978               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
1979                                           inner, 0);
1980               if (temp)
1981                 {
1982                   emit_move_insn (dst, temp);
1983                   done = true;
1984                   finish--;
1985                 }
1986             }
1987         }
1988
1989       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
1990       if (!done)
1991         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
1992     }
1993
1994   /* Process the pieces.  */
1995   for (i = start; i < finish; i++)
1996     {
1997       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1998       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1999       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2000       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2001       rtx dest = dst;
2002
2003       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2004       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2005         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2006
2007       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2008         {
2009           if (bytepos + adj_bytelen
2010               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2011             dest = XEXP (dst, 0);
2012           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2013             {
2014               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2015               dest = XEXP (dst, 1);
2016             }
2017           else
2018             {
2019               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2020               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2021
2022               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2023
2024               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2025                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2026                 {
2027                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2028                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2029                                             0);
2030                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2031                                                   tmp_mode,
2032                                                   bytepos),
2033                                   tmps[i]);
2034                   dst = dest;
2035                 }
2036               else
2037                 {
2038                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2039                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2040                                             0);
2041                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2042                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2043                 }
2044               break;
2045             }
2046         }
2047
2048       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2049         {
2050           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2051              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2052           if (
2053 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2054               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2055               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2056 #else
2057               BYTES_BIG_ENDIAN
2058 #endif
2059               )
2060             {
2061               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2062               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2063                                       shift, tmps[i], 0);
2064             }
2065           bytelen = adj_bytelen;
2066         }
2067
2068       /* Optimize the access just a bit.  */
2069       if (MEM_P (dest)
2070           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2071               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2072           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2073           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2074         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2075       else
2076         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2077                          0, 0, mode, tmps[i]);
2078     }
2079
2080   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2081   if (orig_dst != dst)
2082     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2083 }
2084
2085 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2086    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2087    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2088
2089    The purpose of this routine is to handle functions that return
2090    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2091    want to return all small structures in registers regardless of the
2092    structure's alignment.  */
2093
2094 rtx
2095 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2096 {
2097   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2098   rtx src = NULL, dst = NULL;
2099   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2100   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2101   enum machine_mode copy_mode;
2102
2103   if (tgtblk == 0)
2104     {
2105       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2106                                                   (TYPE_QUALS (type)
2107                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2108                             0, 1, 1);
2109       preserve_temp_slots (tgtblk);
2110     }
2111
2112   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2113      into a new pseudo which is a full word.  */
2114
2115   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2116       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2117     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2118
2119   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2120      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2121      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2122
2123      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2124      the register, which translates to right padding on little-endian
2125      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2126      holds if the structure is returned at the most significant
2127      end of the register.  */
2128   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2129       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2130           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2131           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2132     padding_correction
2133       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2134
2135   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2136      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2137      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2138      how it is computed.
2139
2140      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2141      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2142      time.  */
2143
2144   copy_mode = word_mode;
2145   if (MEM_P (tgtblk))
2146     {
2147       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2148       if (mem_mode != BLKmode)
2149         copy_mode = mem_mode;
2150     }
2151
2152   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2153        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2154        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2155     {
2156       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2157          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2158          (the first time through).  */
2159       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2160           || xbitpos == padding_correction)
2161         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2162                                      GET_MODE (srcreg));
2163
2164       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2165          a word boundary.  */
2166       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2167         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2168
2169       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2170          bitpos for the destination store (left justified).  */
2171       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, 0, 0, copy_mode,
2172                        extract_bit_field (src, bitsize,
2173                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2174                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2175     }
2176
2177   return tgtblk;
2178 }
2179
2180 /* Copy BLKmode value SRC into a register of mode MODE.  Return the
2181    register if it contains any data, otherwise return null.
2182
2183    This is used on targets that return BLKmode values in registers.  */
2184
2185 rtx
2186 copy_blkmode_to_reg (enum machine_mode mode, tree src)
2187 {
2188   int i, n_regs;
2189   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0, bytes;
2190   unsigned int bitsize;
2191   rtx *dst_words, dst, x, src_word = NULL_RTX, dst_word = NULL_RTX;
2192   enum machine_mode dst_mode;
2193
2194   gcc_assert (TYPE_MODE (TREE_TYPE (src)) == BLKmode);
2195
2196   x = expand_normal (src);
2197
2198   bytes = int_size_in_bytes (TREE_TYPE (src));
2199   if (bytes == 0)
2200     return NULL_RTX;
2201
2202   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see
2203      whether the register value should be padded on the left or on
2204      the right.  Set PADDING_CORRECTION to the number of padding
2205      bits needed on the left side.
2206
2207      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2208      the register, which translates to right padding on little-endian
2209      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2210      holds if the structure is returned at the most significant
2211      end of the register.  */
2212   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2213       && (targetm.calls.return_in_msb (TREE_TYPE (src))
2214           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2215           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2216     padding_correction = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD)
2217                                            * BITS_PER_UNIT));
2218
2219   n_regs = (bytes + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD;
2220   dst_words = XALLOCAVEC (rtx, n_regs);
2221   bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (src)), BITS_PER_WORD);
2222
2223   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  */
2224   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2225        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2226        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2227     {
2228       /* We need a new destination pseudo each time xbitpos is
2229          on a word boundary and when xbitpos == padding_correction
2230          (the first time through).  */
2231       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2232           || xbitpos == padding_correction)
2233         {
2234           /* Generate an appropriate register.  */
2235           dst_word = gen_reg_rtx (word_mode);
2236           dst_words[xbitpos / BITS_PER_WORD] = dst_word;
2237
2238           /* Clear the destination before we move anything into it.  */
2239           emit_move_insn (dst_word, CONST0_RTX (word_mode));
2240         }
2241
2242       /* We need a new source operand each time bitpos is on a word
2243          boundary.  */
2244       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2245         src_word = operand_subword_force (x, bitpos / BITS_PER_WORD, BLKmode);
2246
2247       /* Use bitpos for the source extraction (left justified) and
2248          xbitpos for the destination store (right justified).  */
2249       store_bit_field (dst_word, bitsize, xbitpos % BITS_PER_WORD,
2250                        0, 0, word_mode,
2251                        extract_bit_field (src_word, bitsize,
2252                                           bitpos % BITS_PER_WORD, 1, false,
2253                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
2254     }
2255
2256   if (mode == BLKmode)
2257     {
2258       /* Find the smallest integer mode large enough to hold the
2259          entire structure.  */
2260       for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2261            mode != VOIDmode;
2262            mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2263         /* Have we found a large enough mode?  */
2264         if (GET_MODE_SIZE (mode) >= bytes)
2265           break;
2266
2267       /* A suitable mode should have been found.  */
2268       gcc_assert (mode != VOIDmode);
2269     }
2270
2271   if (GET_MODE_SIZE (mode) < GET_MODE_SIZE (word_mode))
2272     dst_mode = word_mode;
2273   else
2274     dst_mode = mode;
2275   dst = gen_reg_rtx (dst_mode);
2276
2277   for (i = 0; i < n_regs; i++)
2278     emit_move_insn (operand_subword (dst, i, 0, dst_mode), dst_words[i]);
2279
2280   if (mode != dst_mode)
2281     dst = gen_lowpart (mode, dst);
2282
2283   return dst;
2284 }
2285
2286 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2287    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2288
2289 void
2290 use_reg_mode (rtx *call_fusage, rtx reg, enum machine_mode mode)
2291 {
2292   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2293
2294   *call_fusage
2295     = gen_rtx_EXPR_LIST (mode, gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2296 }
2297
2298 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2299    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2300
2301 void
2302 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2303 {
2304   int i;
2305
2306   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2307
2308   for (i = 0; i < nregs; i++)
2309     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2310 }
2311
2312 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2313    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2314    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2315
2316 void
2317 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2318 {
2319   int i;
2320
2321   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2322     {
2323       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2324
2325       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2326          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2327          partially on the stack and partially in registers.  */
2328       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2329         use_reg (call_fusage, reg);
2330     }
2331 }
2332
2333 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2334    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2335    NULL otherwise.  */
2336
2337 static gimple
2338 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2339 {
2340   gimple def_stmt;
2341
2342   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2343     return NULL;
2344
2345   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2346   if (!def_stmt
2347       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2348     return NULL;
2349
2350   return def_stmt;
2351 }
2352 \f
2353
2354 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2355    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2356    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2357    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2358    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2359    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2360
2361 int
2362 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2363                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2364                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2365 {
2366   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2367   unsigned int max_size;
2368   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2369   enum machine_mode mode;
2370   enum insn_code icode;
2371   int reverse;
2372   /* cst is set but not used if LEGITIMATE_CONSTANT doesn't use it.  */
2373   rtx cst ATTRIBUTE_UNUSED;
2374
2375   if (len == 0)
2376     return 1;
2377
2378   if (! (memsetp
2379          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2380          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2381     return 0;
2382
2383   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2384
2385   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2386      successively smaller modes.  */
2387
2388   for (reverse = 0;
2389        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2390        reverse++)
2391     {
2392       l = len;
2393       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2394       while (max_size > 1)
2395         {
2396           mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2397
2398           if (mode == VOIDmode)
2399             break;
2400
2401           icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2402           if (icode != CODE_FOR_nothing
2403               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2404             {
2405               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2406
2407               while (l >= size)
2408                 {
2409                   if (reverse)
2410                     offset -= size;
2411
2412                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2413                   if (!targetm.legitimate_constant_p (mode, cst))
2414                     return 0;
2415
2416                   if (!reverse)
2417                     offset += size;
2418
2419                   l -= size;
2420                 }
2421             }
2422
2423           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2424         }
2425
2426       /* The code above should have handled everything.  */
2427       gcc_assert (!l);
2428     }
2429
2430   return 1;
2431 }
2432
2433 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2434    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2435    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2436    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2437    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2438    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2439    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2440    stpcpy.  */
2441
2442 rtx
2443 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2444                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2445                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2446 {
2447   enum machine_mode to_addr_mode
2448     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to));
2449   struct store_by_pieces_d data;
2450
2451   if (len == 0)
2452     {
2453       gcc_assert (endp != 2);
2454       return to;
2455     }
2456
2457   gcc_assert (memsetp
2458               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2459               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2460   data.constfun = constfun;
2461   data.constfundata = constfundata;
2462   data.len = len;
2463   data.to = to;
2464   store_by_pieces_1 (&data, align);
2465   if (endp)
2466     {
2467       rtx to1;
2468
2469       gcc_assert (!data.reverse);
2470       if (data.autinc_to)
2471         {
2472           if (endp == 2)
2473             {
2474               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2475                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2476               else
2477                 data.to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2478                                                  plus_constant (data.to_addr,
2479                                                                 -1));
2480             }
2481           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2482                                            data.offset);
2483         }
2484       else
2485         {
2486           if (endp == 2)
2487             --data.offset;
2488           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2489         }
2490       return to1;
2491     }
2492   else
2493     return data.to;
2494 }
2495
2496 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2497    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2498
2499 static void
2500 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2501 {
2502   struct store_by_pieces_d data;
2503
2504   if (len == 0)
2505     return;
2506
2507   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2508   data.constfundata = NULL;
2509   data.len = len;
2510   data.to = to;
2511   store_by_pieces_1 (&data, align);
2512 }
2513
2514 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2515    Return const0_rtx unconditionally.  */
2516
2517 static rtx
2518 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2519                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2520                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2521 {
2522   return const0_rtx;
2523 }
2524
2525 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2526    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2527    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2528
2529 static void
2530 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces_d *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2531                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2532 {
2533   enum machine_mode to_addr_mode
2534     = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (data->to));
2535   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2536   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2537   enum insn_code icode;
2538
2539   data->offset = 0;
2540   data->to_addr = to_addr;
2541   data->autinc_to
2542     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2543        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2544
2545   data->explicit_inc_to = 0;
2546   data->reverse
2547     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2548   if (data->reverse)
2549     data->offset = data->len;
2550
2551   /* If storing requires more than two move insns,
2552      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2553      and use post-increment if available.  */
2554   if (!data->autinc_to
2555       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2556     {
2557       /* Determine the main mode we'll be using.
2558          MODE might not be used depending on the definitions of the
2559          USE_* macros below.  */
2560       enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED
2561         = widest_int_mode_for_size (max_size);
2562
2563       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2564         {
2565           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode,
2566                                             plus_constant (to_addr, data->len));
2567           data->autinc_to = 1;
2568           data->explicit_inc_to = -1;
2569         }
2570
2571       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2572           && ! data->autinc_to)
2573         {
2574           data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2575           data->autinc_to = 1;
2576           data->explicit_inc_to = 1;
2577         }
2578
2579       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2580         data->to_addr = copy_to_mode_reg (to_addr_mode, to_addr);
2581     }
2582
2583   align = alignment_for_piecewise_move (STORE_MAX_PIECES, align);
2584
2585   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2586      successively smaller modes.  */
2587
2588   while (max_size > 1)
2589     {
2590       enum machine_mode mode = widest_int_mode_for_size (max_size);
2591
2592       if (mode == VOIDmode)
2593         break;
2594
2595       icode = optab_handler (mov_optab, mode);
2596       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2597         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2598
2599       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2600     }
2601
2602   /* The code above should have handled everything.  */
2603   gcc_assert (!data->len);
2604 }
2605
2606 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2607    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2608    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2609
2610 static void
2611 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2612                    struct store_by_pieces_d *data)
2613 {
2614   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2615   rtx to1, cst;
2616
2617   while (data->len >= size)
2618     {
2619       if (data->reverse)
2620         data->offset -= size;
2621
2622       if (data->autinc_to)
2623         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2624                                          data->offset);
2625       else
2626         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2627
2628       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2629         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2630                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2631
2632       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2633       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2634
2635       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2636         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2637
2638       if (! data->reverse)
2639         data->offset += size;
2640
2641       data->len -= size;
2642     }
2643 }
2644 \f
2645 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2646    its length in bytes.  */
2647
2648 rtx
2649 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2650                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2651 {
2652   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2653   unsigned int align;
2654
2655   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2656
2657   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2658      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2659   if (mode != BLKmode
2660       && CONST_INT_P (size)
2661       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2662     {
2663       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2664       if (zero != NULL)
2665         {
2666           emit_move_insn (object, zero);
2667           return NULL;
2668         }
2669
2670       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2671         {
2672           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2673           if (zero != NULL)
2674             {
2675               write_complex_part (object, zero, 0);
2676               write_complex_part (object, zero, 1);
2677               return NULL;
2678             }
2679         }
2680     }
2681
2682   if (size == const0_rtx)
2683     return NULL;
2684
2685   align = MEM_ALIGN (object);
2686
2687   if (CONST_INT_P (size)
2688       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2689     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2690   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2691                                    expected_align, expected_size))
2692     ;
2693   else if (ADDR_SPACE_GENERIC_P (MEM_ADDR_SPACE (object)))
2694     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2695                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2696   else
2697     gcc_unreachable ();
2698
2699   return NULL;
2700 }
2701
2702 rtx
2703 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2704 {
2705   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2706 }
2707
2708
2709 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2710    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2711
2712 rtx
2713 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2714 {
2715   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2716   enum machine_mode size_mode;
2717   rtx retval;
2718
2719   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2720      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2721
2722   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2723
2724   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2725   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2726   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2727
2728   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2729      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2730      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2731      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2732      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2733
2734   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2735   if (!CONST_INT_P (val))
2736     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2737   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2738   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2739
2740   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2741   call_expr = build_call_expr (fn, 3, object_tree, val_tree, size_tree);
2742   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2743
2744   retval = expand_normal (call_expr);
2745
2746   return retval;
2747 }
2748
2749 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2750    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2751    is true, we call assemble_external.  */
2752
2753 tree block_clear_fn;
2754
2755 void
2756 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2757 {
2758   if (!block_clear_fn)
2759     {
2760       tree fn, args;
2761
2762       fn = get_identifier ("memset");
2763       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2764                                        integer_type_node, sizetype,
2765                                        NULL_TREE);
2766
2767       fn = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL, fn, args);
2768       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2769       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2770       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2771       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2772       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2773       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2774
2775       block_clear_fn = fn;
2776     }
2777
2778   if (asmspec)
2779     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2780 }
2781
2782 static tree
2783 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2784 {
2785   static bool emitted_extern;
2786
2787   if (!block_clear_fn)
2788     init_block_clear_fn (NULL);
2789
2790   if (for_call && !emitted_extern)
2791     {
2792       emitted_extern = true;
2793       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2794       assemble_external (block_clear_fn);
2795     }
2796
2797   return block_clear_fn;
2798 }
2799 \f
2800 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2801
2802 bool
2803 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2804                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2805 {
2806   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2807      including more than one in the machine description unless
2808      the more limited one has some advantage.  */
2809
2810   enum machine_mode mode;
2811
2812   if (expected_align < align)
2813     expected_align = align;
2814
2815   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2816        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2817     {
2818       enum insn_code code = direct_optab_handler (setmem_optab, mode);
2819
2820       if (code != CODE_FOR_nothing
2821           /* We don't need MODE to be narrower than
2822              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2823              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2824              definitely be less than the actual mode mask.  */
2825           && ((CONST_INT_P (size)
2826                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2827                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2828               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD))
2829         {
2830           struct expand_operand ops[6];
2831           unsigned int nops;
2832
2833           nops = insn_data[(int) code].n_generator_args;
2834           gcc_assert (nops == 4 || nops == 6);
2835
2836           create_fixed_operand (&ops[0], object);
2837           /* The check above guarantees that this size conversion is valid.  */
2838           create_convert_operand_to (&ops[1], size, mode, true);
2839           create_convert_operand_from (&ops[2], val, byte_mode, true);
2840           create_integer_operand (&ops[3], align / BITS_PER_UNIT);
2841           if (nops == 6)
2842             {
2843               create_integer_operand (&ops[4], expected_align / BITS_PER_UNIT);
2844               create_integer_operand (&ops[5], expected_size);
2845             }
2846           if (maybe_expand_insn (code, nops, ops))
2847             return true;
2848         }
2849     }
2850
2851   return false;
2852 }
2853
2854 \f
2855 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2856    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2857
2858 static void
2859 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2860 {
2861   enum machine_mode cmode;
2862   enum machine_mode imode;
2863   unsigned ibitsize;
2864
2865   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2866     {
2867       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2868       return;
2869     }
2870
2871   cmode = GET_MODE (cplx);
2872   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2873   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2874
2875   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2876      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2877      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2878      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2879      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2880   if (MEM_P (cplx))
2881     {
2882       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2883                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2884                       val);
2885       return;
2886     }
2887
2888   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2889      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2890      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2891      correspond to TCmode.  */
2892   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2893       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2894          the original object if it spans an even number of hard regs.
2895          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2896          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2897       || (REG_P (cplx)
2898           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2899           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2900     {
2901       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2902                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2903       if (part)
2904         {
2905           emit_move_insn (part, val);
2906           return;
2907         }
2908       else
2909         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2910         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2911     }
2912
2913   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, 0, 0, imode, val);
2914 }
2915
2916 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2917    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2918
2919 static rtx
2920 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2921 {
2922   enum machine_mode cmode, imode;
2923   unsigned ibitsize;
2924
2925   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2926     return XEXP (cplx, imag_p);
2927
2928   cmode = GET_MODE (cplx);
2929   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2930   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2931
2932   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2933   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2934     {
2935       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2936       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2937         {
2938           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2939           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2940             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2941         }
2942     }
2943
2944   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2945      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2946      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2947      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2948      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2949   if (MEM_P (cplx))
2950     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2951                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2952
2953   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2954      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2955      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2956      correspond to TCmode.  */
2957   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2958       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2959          the original object if it spans an even number of hard regs.
2960          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2961          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2962       || (REG_P (cplx)
2963           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2964           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2965     {
2966       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2967                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2968       if (ret)
2969         return ret;
2970       else
2971         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2972         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2973     }
2974
2975   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2976                             true, false, NULL_RTX, imode, imode);
2977 }
2978 \f
2979 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2980    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2981    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2982    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2983
2984 static rtx
2985 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2986                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2987 {
2988   rtx ret;
2989
2990   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2991     {
2992       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2993       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2994     }
2995   else if (MEM_P (x))
2996     {
2997       /* We don't have to worry about changing the address since the
2998          size in bytes is supposed to be the same.  */
2999       if (reload_in_progress)
3000         {
3001           /* Copy the MEM to change the mode and move any
3002              substitutions from the old MEM to the new one.  */
3003           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
3004           copy_replacements (x, ret);
3005         }
3006       else
3007         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
3008     }
3009   else
3010     {
3011       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
3012          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
3013          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
3014          probably run into the target not being able to implement it.  */
3015       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
3016          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
3017       if (force)
3018         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
3019       else
3020         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
3021     }
3022
3023   return ret;
3024 }
3025
3026 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
3027    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3028    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3032 {
3033   enum machine_mode imode;
3034   enum insn_code code;
3035
3036   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3037   imode = int_mode_for_mode (mode);
3038   if (imode == BLKmode)
3039     return NULL_RTX;
3040
3041   /* The target must support moves in this mode.  */
3042   code = optab_handler (mov_optab, imode);
3043   if (code == CODE_FOR_nothing)
3044     return NULL_RTX;
3045
3046   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3047   if (x == NULL_RTX)
3048     return NULL_RTX;
3049   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3050   if (y == NULL_RTX)
3051     return NULL_RTX;
3052   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3053 }
3054
3055 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3056    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3057
3058 static rtx
3059 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3060 {
3061   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3062   HOST_WIDE_INT adjust;
3063   rtx temp;
3064
3065   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3066 #ifdef PUSH_ROUNDING
3067   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3068 #endif
3069   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3070     adjust = -adjust;
3071   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3072     {
3073       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3074       HOST_WIDE_INT val;
3075
3076       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3077       gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (expr, 1)));
3078       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3079       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3080         val = -val;
3081       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3082       adjust = val;
3083     }
3084
3085   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3086      stack_pointer_delta.  */
3087   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3088                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3089                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3090   if (temp != stack_pointer_rtx)
3091     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3092
3093   switch (code)
3094     {
3095     case PRE_INC:
3096     case PRE_DEC:
3097     case PRE_MODIFY:
3098       temp = stack_pointer_rtx;
3099       break;
3100     case POST_INC:
3101     case POST_DEC:
3102     case POST_MODIFY:
3103       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3104       break;
3105     default:
3106       gcc_unreachable ();
3107     }
3108
3109   return replace_equiv_address (x, temp);
3110 }
3111
3112 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3113    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3114    Returns the last instruction emitted.  */
3115
3116 rtx
3117 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3118 {
3119   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3120   bool imag_first;
3121
3122 #ifdef PUSH_ROUNDING
3123   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3124
3125   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3126      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3127   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3128     {
3129       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3130       return emit_move_insn (x, y);
3131     }
3132 #endif
3133
3134   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3135      regardless of machine's endianness.  */
3136   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3137     {
3138     case PRE_DEC:
3139     case POST_DEC:
3140       imag_first = true;
3141       break;
3142     case PRE_INC:
3143     case POST_INC:
3144       imag_first = false;
3145       break;
3146     default:
3147       gcc_unreachable ();
3148     }
3149
3150   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3151                   read_complex_part (y, imag_first));
3152   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3153                          read_complex_part (y, !imag_first));
3154 }
3155
3156 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3157    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3158
3159 rtx
3160 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3161 {
3162   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3163      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3164      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3165   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3166       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3167     emit_clobber (x);
3168
3169   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3170   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3171
3172   return get_last_insn ();
3173 }
3174
3175 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3176    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3177
3178 static rtx
3179 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3180 {
3181   bool try_int;
3182
3183   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3184      of the data, and possibly extra padding.  */
3185   if (push_operand (x, mode))
3186     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3187
3188   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3189
3190   /* Move floating point as parts.  */
3191   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3192       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode)) != CODE_FOR_nothing)
3193     try_int = false;
3194   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3195   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3196     try_int = false;
3197   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3198   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3199     try_int = true;
3200   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3201      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3202      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3203      usually better with the by-parts thing below.  */
3204   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3205            && (!STRICT_ALIGNMENT
3206                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3207     try_int = true;
3208   else
3209     try_int = false;
3210
3211   if (try_int)
3212     {
3213       rtx ret;
3214
3215       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3216          existing block move logic.  */
3217       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3218         {
3219           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3220                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3221           return get_last_insn ();
3222         }
3223
3224       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3225       if (ret)
3226         return ret;
3227     }
3228
3229   return emit_move_complex_parts (x, y);
3230 }
3231
3232 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3233    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3234
3235 static rtx
3236 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3237 {
3238   rtx ret;
3239
3240   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3241   if (mode != CCmode)
3242     {
3243       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode);
3244       if (code != CODE_FOR_nothing)
3245         {
3246           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3247           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3248           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3249         }
3250     }
3251
3252   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3253   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3254   gcc_assert (ret != NULL);
3255   return ret;
3256 }
3257
3258 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3259    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3260
3261 static bool
3262 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3263 {
3264   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3265   int offset;
3266   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3267     return false;
3268   innermode = GET_MODE (op);
3269   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3270   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3271   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3272      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3273      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3274      simplify_subreg.  */
3275   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3276       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3277     {
3278       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3279       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3280         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3281       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3282         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3283     }
3284   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3285       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3286     return true;
3287   return false;
3288 }
3289
3290 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3291    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3292    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3293    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3294
3295 static rtx
3296 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3297 {
3298   rtx last_insn = 0;
3299   rtx seq, inner;
3300   bool need_clobber;
3301   int i;
3302
3303   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3304
3305   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3306      X with a reference to the stack pointer.  */
3307   if (push_operand (x, mode))
3308     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3309
3310   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3311      is scheduled for replacement.  */
3312   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3313       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3314     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3315   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3316       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3317     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3318
3319   start_sequence ();
3320
3321   need_clobber = false;
3322   for (i = 0;
3323        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3324        i++)
3325     {
3326       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3327       rtx ypart;
3328
3329       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3330          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3331       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3332         continue;
3333
3334       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3335
3336       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3337          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3338          be able to get a part of Y.  */
3339       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3340         {
3341           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3342           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3343         }
3344       else if (ypart == 0)
3345         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3346
3347       gcc_assert (xpart && ypart);
3348
3349       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3350
3351       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3352     }
3353
3354   seq = get_insns ();
3355   end_sequence ();
3356
3357   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3358      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3359      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3360      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3361   if (x != y
3362       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3363       && need_clobber != 0)
3364     emit_clobber (x);
3365
3366   emit_insn (seq);
3367
3368   return last_insn;
3369 }
3370
3371 /* Low level part of emit_move_insn.
3372    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3373    are basically valid.  */
3374
3375 rtx
3376 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3377 {
3378   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3379   enum insn_code code;
3380
3381   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3382
3383   code = optab_handler (mov_optab, mode);
3384   if (code != CODE_FOR_nothing)
3385     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3386
3387   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3388   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3389     return emit_move_complex (mode, x, y);
3390
3391   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3392       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3393     {
3394       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3395
3396       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3397       if (result)
3398         return result;
3399       else
3400         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3401     }
3402
3403   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3404     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3405
3406   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3407      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3408      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3409      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3410   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3411     {
3412       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3413       if (ret)
3414         return ret;
3415     }
3416
3417   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3418 }
3419
3420 /* Generate code to copy Y into X.
3421    Both Y and X must have the same mode, except that
3422    Y can be a constant with VOIDmode.
3423    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3424
3425    Return the last instruction emitted.  */
3426
3427 rtx
3428 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3429 {
3430   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3431   rtx y_cst = NULL_RTX;
3432   rtx last_insn, set;
3433
3434   gcc_assert (mode != BLKmode
3435               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3436
3437   if (CONSTANT_P (y))
3438     {
3439       if (optimize
3440           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3441           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3442         return last_insn;
3443
3444       y_cst = y;
3445
3446       if (!targetm.legitimate_constant_p (mode, y))
3447         {
3448           y = force_const_mem (mode, y);
3449
3450           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3451              assume that the target's move expanders will also take care
3452              of the non-legitimate constant.  */
3453           if (!y)
3454             y = y_cst;
3455           else
3456             y = use_anchored_address (y);
3457         }
3458     }
3459
3460   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3461      for the machine.  */
3462   if (MEM_P (x)
3463       && (! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0),
3464                                          MEM_ADDR_SPACE (x))
3465           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3466     x = validize_mem (x);
3467
3468   if (MEM_P (y)
3469       && ! memory_address_addr_space_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0),
3470                                         MEM_ADDR_SPACE (y)))
3471     y = validize_mem (y);
3472
3473   gcc_assert (mode != BLKmode);
3474
3475   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3476
3477   if (y_cst && REG_P (x)
3478       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3479       && SET_DEST (set) == x
3480       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3481     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, copy_rtx (y_cst));
3482
3483   return last_insn;
3484 }
3485
3486 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3487    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3488    move as an extension.  */
3489
3490 static rtx
3491 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3492 {
3493   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3494   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3495   enum machine_mode srcmode;
3496   REAL_VALUE_TYPE r;
3497   int oldcost, newcost;
3498   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3499
3500   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3501
3502   if (targetm.legitimate_constant_p (dstmode, y))
3503     oldcost = set_src_cost (y, speed);
3504   else
3505     oldcost = set_src_cost (force_const_mem (dstmode, y), speed);
3506
3507   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3508        srcmode != orig_srcmode;
3509        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3510     {
3511       enum insn_code ic;
3512       rtx trunc_y, last_insn;
3513
3514       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3515       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3516       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3517         continue;
3518
3519       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3520       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3521         continue;
3522
3523       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3524
3525       if (targetm.legitimate_constant_p (srcmode, trunc_y))
3526         {
3527           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3528              the extension.  */
3529           if (!insn_operand_matches (ic, 1, trunc_y))
3530             continue;
3531           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3532           newcost = set_src_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y),
3533                                   speed);
3534           if (oldcost < newcost)
3535             continue;
3536         }
3537       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3538         {
3539           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3540           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3541           newcost = set_src_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y),
3542                                   speed);
3543           if (oldcost < newcost)
3544             continue;
3545           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3546         }
3547       else
3548         continue;
3549
3550       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3551          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3552          and if not, combine will put things back together for us.  */
3553       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3554       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3555       last_insn = get_last_insn ();
3556
3557       if (REG_P (x))
3558         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3559
3560       return last_insn;
3561     }
3562
3563   return NULL_RTX;
3564 }
3565 \f
3566 /* Pushing data onto the stack.  */
3567
3568 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3569    and return an rtx to address the beginning of the block.
3570    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3571
3572    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3573    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3574    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3575
3576 rtx
3577 push_block (rtx size, int extra, int below)
3578 {
3579   rtx temp;
3580
3581   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3582   if (CONSTANT_P (size))
3583     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3584   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3585     anti_adjust_stack (size);
3586   else
3587     {
3588       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3589       if (extra != 0)
3590         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3591                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3592       anti_adjust_stack (temp);
3593     }
3594
3595 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3596   if (0)
3597 #else
3598   if (1)
3599 #endif
3600     {
3601       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3602       if (extra != 0 && below)
3603         temp = plus_constant (temp, extra);
3604     }
3605   else
3606     {
3607       if (CONST_INT_P (size))
3608         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3609                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3610       else if (extra != 0 && !below)
3611         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3612                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3613       else
3614         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3615                              negate_rtx (Pmode, size));
3616     }
3617
3618   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3619 }
3620
3621 /* A utility routine that returns the base of an auto-inc memory, or NULL.  */
3622
3623 static rtx
3624 mem_autoinc_base (rtx mem)
3625 {
3626   if (MEM_P (mem))
3627     {
3628       rtx addr = XEXP (mem, 0);
3629       if (GET_RTX_CLASS (GET_CODE (addr)) == RTX_AUTOINC)
3630         return XEXP (addr, 0);
3631     }
3632   return NULL;
3633 }
3634
3635 /* A utility routine used here, in reload, and in try_split.  The insns
3636    after PREV up to and including LAST are known to adjust the stack,
3637    with a final value of END_ARGS_SIZE.  Iterate backward from LAST
3638    placing notes as appropriate.  PREV may be NULL, indicating the
3639    entire insn sequence prior to LAST should be scanned.
3640
3641    The set of allowed stack pointer modifications is small:
3642      (1) One or more auto-inc style memory references (aka pushes),
3643      (2) One or more addition/subtraction with the SP as destination,
3644      (3) A single move insn with the SP as destination,
3645      (4) A call_pop insn,
3646      (5) Noreturn call insns if !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS.
3647
3648    Insns in the sequence that do not modify the SP are ignored,
3649    except for noreturn calls.
3650
3651    The return value is the amount of adjustment that can be trivially
3652    verified, via immediate operand or auto-inc.  If the adjustment
3653    cannot be trivially extracted, the return value is INT_MIN.  */
3654
3655 HOST_WIDE_INT
3656 find_args_size_adjust (rtx insn)
3657 {
3658   rtx dest, set, pat;
3659   int i;
3660
3661   pat = PATTERN (insn);
3662   set = NULL;
3663
3664   /* Look for a call_pop pattern.  */
3665   if (CALL_P (insn))
3666     {
3667       /* We have to allow non-call_pop patterns for the case
3668          of emit_single_push_insn of a TLS address.  */
3669       if (GET_CODE (pat) != PARALLEL)
3670         return 0;
3671
3672       /* All call_pop have a stack pointer adjust in the parallel.
3673          The call itself is always first, and the stack adjust is
3674          usually last, so search from the end.  */
3675       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i > 0; --i)
3676         {
3677           set = XVECEXP (pat, 0, i);
3678           if (GET_CODE (set) != SET)
3679             continue;
3680           dest = SET_DEST (set);
3681           if (dest == stack_pointer_rtx)
3682             break;
3683         }
3684       /* We'd better have found the stack pointer adjust.  */
3685       if (i == 0)
3686         return 0;
3687       /* Fall through to process the extracted SET and DEST
3688          as if it was a standalone insn.  */
3689     }
3690   else if (GET_CODE (pat) == SET)
3691     set = pat;
3692   else if ((set = single_set (insn)) != NULL)
3693     ;
3694   else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
3695     {
3696       /* ??? Some older ports use a parallel with a stack adjust
3697          and a store for a PUSH_ROUNDING pattern, rather than a
3698          PRE/POST_MODIFY rtx.  Don't force them to update yet...  */
3699       /* ??? See h8300 and m68k, pushqi1.  */
3700       for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; --i)
3701         {
3702           set = XVECEXP (pat, 0, i);
3703           if (GET_CODE (set) != SET)
3704             continue;
3705           dest = SET_DEST (set);
3706           if (dest == stack_pointer_rtx)
3707             break;
3708
3709           /* We do not expect an auto-inc of the sp in the parallel.  */
3710           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (dest) != stack_pointer_rtx);
3711           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (SET_SRC (set))
3712                                != stack_pointer_rtx);
3713         }
3714       if (i < 0)
3715         return 0;
3716     }
3717   else
3718     return 0;
3719
3720   dest = SET_DEST (set);
3721
3722   /* Look for direct modifications of the stack pointer.  */
3723   if (REG_P (dest) && REGNO (dest) == STACK_POINTER_REGNUM)
3724     {
3725       /* Look for a trivial adjustment, otherwise assume nothing.  */
3726       /* Note that the SPU restore_stack_block pattern refers to
3727          the stack pointer in V4SImode.  Consider that non-trivial.  */
3728       if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (dest))
3729           && GET_CODE (SET_SRC (set)) == PLUS
3730           && XEXP (SET_SRC (set), 0) == stack_pointer_rtx
3731           && CONST_INT_P (XEXP (SET_SRC (set), 1)))
3732         return INTVAL (XEXP (SET_SRC (set), 1));
3733       /* ??? Reload can generate no-op moves, which will be cleaned
3734          up later.  Recognize it and continue searching.  */
3735       else if (rtx_equal_p (dest, SET_SRC (set)))
3736         return 0;
3737       else
3738         return HOST_WIDE_INT_MIN;
3739     }
3740   else
3741     {
3742       rtx mem, addr;
3743
3744       /* Otherwise only think about autoinc patterns.  */
3745       if (mem_autoinc_base (dest) == stack_pointer_rtx)
3746         {
3747           mem = dest;
3748           gcc_checking_assert (mem_autoinc_base (SET_SRC (set))
3749                                != stack_pointer_rtx);
3750         }
3751       else if (mem_autoinc_base (SET_SRC (set)) == stack_pointer_rtx)
3752         mem = SET_SRC (set);
3753       else
3754         return 0;
3755
3756       addr = XEXP (mem, 0);
3757       switch (GET_CODE (addr))
3758         {
3759         case PRE_INC:
3760         case POST_INC:
3761           return GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem));
3762         case PRE_DEC:
3763         case POST_DEC:
3764           return -GET_MODE_SIZE (GET_MODE (mem));
3765         case PRE_MODIFY:
3766         case POST_MODIFY:
3767           addr = XEXP (addr, 1);
3768           gcc_assert (GET_CODE (addr) == PLUS);
3769           gcc_assert (XEXP (addr, 0) == stack_pointer_rtx);
3770           gcc_assert (CONST_INT_P (XEXP (addr, 1)));
3771           return INTVAL (XEXP (addr, 1));
3772         default:
3773           gcc_unreachable ();
3774         }
3775     }
3776 }
3777
3778 int
3779 fixup_args_size_notes (rtx prev, rtx last, int end_args_size)
3780 {
3781   int args_size = end_args_size;
3782   bool saw_unknown = false;
3783   rtx insn;
3784
3785   for (insn = last; insn != prev; insn = PREV_INSN (insn))
3786     {
3787       HOST_WIDE_INT this_delta;
3788
3789       if (!NONDEBUG_INSN_P (insn))
3790         continue;
3791
3792       this_delta = find_args_size_adjust (insn);
3793       if (this_delta == 0)
3794         {
3795           if (!CALL_P (insn)
3796               || ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
3797               || find_reg_note (insn, REG_NORETURN, NULL_RTX) == NULL_RTX)
3798             continue;
3799         }
3800
3801       gcc_assert (!saw_unknown);
3802       if (this_delta == HOST_WIDE_INT_MIN)
3803         saw_unknown = true;
3804
3805       add_reg_note (insn, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (args_size));
3806 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3807       this_delta = -this_delta;
3808 #endif
3809       args_size -= this_delta;
3810     }
3811
3812   return saw_unknown ? INT_MIN : args_size;
3813 }
3814
3815 #ifdef PUSH_ROUNDING
3816 /* Emit single push insn.  */
3817
3818 static void
3819 emit_single_push_insn_1 (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3820 {
3821   rtx dest_addr;
3822   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3823   rtx dest;
3824   enum insn_code icode;
3825
3826   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3827   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3828      MEM representing push operation to move expander.  */
3829   icode = optab_handler (push_optab, mode);
3830   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3831     {
3832       struct expand_operand ops[1];
3833
3834       create_input_operand (&ops[0], x, mode);
3835       if (maybe_expand_insn (icode, 1, ops))
3836         return;
3837     }
3838   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3839     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3840   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3841      then store X into the stack location using an offset.  This is
3842      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3843      access to type.  */
3844   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3845     {
3846       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3847       HOST_WIDE_INT offset;
3848
3849       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3850                       expand_binop (Pmode,
3851 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3852                                     sub_optab,
3853 #else
3854                                     add_optab,
3855 #endif
3856                                     stack_pointer_rtx,
3857                                     GEN_INT (rounded_size),
3858                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3859
3860       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3861 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3862       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3863         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3864            previous value.  */
3865         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3866 #else
3867       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3868         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3869            previous value.  */
3870         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3871 #endif
3872       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3873     }
3874   else
3875     {
3876 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3877       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3878       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3879                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3880 #else
3881       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3882       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3883                                 GEN_INT (rounded_size));
3884 #endif
3885       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3886     }
3887
3888   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3889
3890   if (type != 0)
3891     {
3892       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3893
3894       if (flag_optimize_sibling_calls)
3895         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3896            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3897            from function arguments with stores to outgoing arguments
3898            of sibling calls.  */
3899         set_mem_alias_set (dest, 0);
3900     }
3901   emit_move_insn (dest, x);
3902 }
3903
3904 /* Emit and annotate a single push insn.  */
3905
3906 static void
3907 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3908 {
3909   int delta, old_delta = stack_pointer_delta;
3910   rtx prev = get_last_insn ();
3911   rtx last;
3912
3913   emit_single_push_insn_1 (mode, x, type);
3914
3915   last = get_last_insn ();
3916
3917   /* Notice the common case where we emitted exactly one insn.  */
3918   if (PREV_INSN (last) == prev)
3919     {
3920       add_reg_note (last, REG_ARGS_SIZE, GEN_INT (stack_pointer_delta));
3921       return;
3922     }
3923
3924   delta = fixup_args_size_notes (prev, last, stack_pointer_delta);
3925   gcc_assert (delta == INT_MIN || delta == old_delta);
3926 }
3927 #endif
3928
3929 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3930    type TYPE.
3931    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3932    carry mode info).
3933    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3934    needed only if X is BLKmode.
3935
3936    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3937
3938    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3939    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3940    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3941    REG must be a hard register in this case.
3942    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3943    argument partially in registers, but do not actually load any
3944    registers.
3945
3946    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3947    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3948
3949    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3950    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3951    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3952    argument block has not been preallocated.
3953
3954    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3955
3956    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3957    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3958    of bytes required.  */
3959
3960 void
3961 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3962                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3963                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3964                 rtx alignment_pad)
3965 {
3966   rtx xinner;
3967   enum direction stack_direction
3968 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3969     = downward;
3970 #else
3971     = upward;
3972 #endif
3973
3974   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3975      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3976      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3977   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3978
3979   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3980      FIXME: why?  */
3981   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3982     if (where_pad != none)
3983       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3984
3985   xinner = x;
3986
3987   if (mode == BLKmode
3988       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3989     {
3990       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3991
3992       rtx temp;
3993       int used;
3994       int offset;
3995       int skip;
3996
3997       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3998       used = partial - offset;
3999
4000       if (mode != BLKmode)
4001         {
4002           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
4003              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
4004              necessary.  */
4005           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
4006           if (!MEM_P (xinner))
4007             {
4008               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
4009               emit_move_insn (temp, xinner);
4010               xinner = temp;
4011             }
4012         }
4013
4014       gcc_assert (size);
4015
4016       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
4017          because registers will take care of them.  */
4018
4019       if (partial != 0)
4020         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
4021
4022       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4023          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4024          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4025          by setting SKIP to 0.  */
4026       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
4027
4028 #ifdef PUSH_ROUNDING
4029       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
4030          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
4031          on the stack for alignment purposes.  */
4032       if (args_addr == 0
4033           && PUSH_ARGS
4034           && CONST_INT_P (size)
4035           && skip == 0
4036           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
4037           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
4038           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
4039              forces many pushes of a small amount of data,
4040              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
4041           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
4042               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
4043               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
4044                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
4045           && (HOST_WIDE_INT) PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
4046         {
4047           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4048              or if padding below and stack grows up.
4049              But if space already allocated, this has already been done.  */
4050           if (extra && args_addr == 0
4051               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4052             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4053
4054           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
4055         }
4056       else
4057 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
4058         {
4059           rtx target;
4060
4061           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
4062              to the address of that space.  */
4063
4064           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
4065           if (partial != 0)
4066             {
4067               if (CONST_INT_P (size))
4068                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
4069               else
4070                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
4071                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
4072                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
4073             }
4074
4075           /* Get the address of the stack space.
4076              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
4077              A single stack adjust will do.  */
4078           if (! args_addr)
4079             {
4080               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
4081               extra = 0;
4082             }
4083           else if (CONST_INT_P (args_so_far))
4084             temp = memory_address (BLKmode,
4085                                    plus_constant (args_addr,
4086                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
4087           else
4088             temp = memory_address (BLKmode,
4089                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
4090                                                                 args_addr,
4091                                                                 args_so_far),
4092                                                   skip));
4093
4094           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
4095             {
4096               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
4097                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
4098                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
4099
4100               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
4101                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
4102                 temp = copy_to_reg (temp);
4103             }
4104
4105           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
4106
4107           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
4108              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
4109              allow reordering of reads from function arguments with stores
4110              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
4111              to record the alignment of the stack slot.  */
4112           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
4113              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
4114           set_mem_align (target, align);
4115
4116           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
4117         }
4118     }
4119   else if (partial > 0)
4120     {
4121       /* Scalar partly in registers.  */
4122
4123       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
4124       int i;
4125       int not_stack;
4126       /* # bytes of start of argument
4127          that we must make space for but need not store.  */
4128       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
4129       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
4130       int skip;
4131
4132       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4133          or if padding below and stack grows up.
4134          But if space already allocated, this has already been done.  */
4135       if (extra && args_addr == 0
4136           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4137         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4138
4139       /* If we make space by pushing it, we might as well push
4140          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
4141          and leave the space uninitialized.  */
4142       if (args_addr == 0)
4143         offset = 0;
4144
4145       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
4146          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
4147       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
4148       offset /= UNITS_PER_WORD;
4149
4150       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
4151          skip the part of stack space corresponding to the registers.
4152          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
4153          by setting SKIP to 0.  */
4154       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
4155
4156       if (CONSTANT_P (x) && !targetm.legitimate_constant_p (mode, x))
4157         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
4158
4159       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
4160          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
4161       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4162            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
4163         x = copy_to_reg (x);
4164
4165       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
4166       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
4167          has a size a multiple of a word.  */
4168 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
4169       for (i = not_stack; i < size; i++)
4170 #else
4171       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
4172 #endif
4173         if (i >= not_stack + offset)
4174           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
4175                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
4176                           0, args_addr,
4177                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
4178                                                   * UNITS_PER_WORD)),
4179                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
4180     }
4181   else
4182     {
4183       rtx addr;
4184       rtx dest;
4185
4186       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
4187          or if padding below and stack grows up.
4188          But if space already allocated, this has already been done.  */
4189       if (extra && args_addr == 0
4190           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
4191         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4192
4193 #ifdef PUSH_ROUNDING
4194       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
4195         emit_single_push_insn (mode, x, type);
4196       else
4197 #endif
4198         {
4199           if (CONST_INT_P (args_so_far))
4200             addr
4201               = memory_address (mode,
4202                                 plus_constant (args_addr,
4203                                                INTVAL (args_so_far)));
4204           else
4205             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
4206                                                        args_so_far));
4207           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
4208
4209           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
4210              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
4211              allow reordering of reads from function arguments with stores
4212              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
4213              to record the alignment of the stack slot.  */
4214           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
4215              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
4216           set_mem_align (dest, align);
4217
4218           emit_move_insn (dest, x);
4219         }
4220     }
4221
4222   /* If part should go in registers, copy that part
4223      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
4224      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
4225   if (partial > 0 && reg != 0)
4226     {
4227       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
4228          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4229       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
4230         emit_group_load (reg, x, type, -1);
4231       else
4232         {
4233           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
4234           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
4235         }
4236     }
4237
4238   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
4239     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
4240
4241   if (alignment_pad && args_addr == 0)
4242     anti_adjust_stack (alignment_pad);
4243 }
4244 \f
4245 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
4246    operations.  */
4247
4248 static rtx
4249 get_subtarget (rtx x)
4250 {
4251   return (optimize
4252           || x == 0
4253            /* Only registers can be subtargets.  */
4254            || !REG_P (x)
4255            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4256            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4257           ? 0 : x);
4258 }
4259
4260 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4261    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4262    and there's nothing else to do.  */
4263
4264 static bool
4265 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4266                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4267                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start,
4268                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end,
4269                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4270                                  tree to, tree src)
4271 {
4272   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4273   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4274   tree op0, op1;
4275   rtx value, result;
4276   optab binop;
4277   gimple srcstmt;
4278   enum tree_code code;
4279
4280   if (mode1 != VOIDmode
4281       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4282       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4283       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4284       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4285     return false;
4286
4287   STRIP_NOPS (src);
4288   if (TREE_CODE (src) != SSA_NAME)
4289     return false;
4290   if (TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4291     return false;
4292
4293   srcstmt = get_gimple_for_ssa_name (src);
4294   if (!srcstmt
4295       || TREE_CODE_CLASS (gimple_assign_rhs_code (srcstmt)) != tcc_binary)
4296     return false;
4297
4298   code = gimple_assign_rhs_code (srcstmt);
4299
4300   op0 = gimple_assign_rhs1 (srcstmt);
4301
4302   /* If OP0 is an SSA_NAME, then we want to walk the use-def chain
4303      to find its initialization.  Hopefully the initialization will
4304      be from a bitfield load.  */
4305   if (TREE_CODE (op0) == SSA_NAME)
4306     {
4307       gimple op0stmt = get_gimple_for_ssa_name (op0);
4308
4309       /* We want to eventually have OP0 be the same as TO, which
4310          should be a bitfield.  */
4311       if (!op0stmt
4312           || !is_gimple_assign (op0stmt)
4313           || gimple_assign_rhs_code (op0stmt) != TREE_CODE (to))
4314         return false;
4315       op0 = gimple_assign_rhs1 (op0stmt);
4316     }
4317
4318   op1 = gimple_assign_rhs2 (srcstmt);
4319
4320   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4321     return false;
4322
4323   if (MEM_P (str_rtx))
4324     {
4325       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4326
4327       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4328         str_mode = word_mode;
4329       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4330                                 bitregion_start, bitregion_end,
4331                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4332       if (str_mode == VOIDmode)
4333         return false;
4334       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4335
4336       offset1 = bitpos;
4337       bitpos %= str_bitsize;
4338       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4339       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4340     }
4341   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4342     return false;
4343
4344   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4345      will likely generate better code.  */
4346   if (bitsize >= str_bitsize)
4347     return false;
4348
4349   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4350   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4351     return false;
4352
4353   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4354     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4355
4356   switch (code)
4357     {
4358     case PLUS_EXPR:
4359     case MINUS_EXPR:
4360       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4361          where we don't need to do any masking and also
4362          1 bit bitfields where xor can be used.
4363          We might win by one instruction for the other bitfields
4364          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4365          can be added later.  */
4366       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4367           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4368         break;
4369
4370       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4371       value = convert_modes (str_mode,
4372                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4373                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4374
4375       /* We may be accessing data outside the field, which means
4376          we can alias adjacent data.  */
4377       if (MEM_P (str_rtx))
4378         {
4379           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4380           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4381           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4382         }
4383
4384       binop = code == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4385       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4386         {
4387           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4388           binop = xor_optab;
4389         }
4390       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4391                             bitpos, NULL_RTX, 1);
4392       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4393                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4394       if (result != str_rtx)
4395         emit_move_insn (str_rtx, result);
4396       return true;
4397
4398     case BIT_IOR_EXPR:
4399     case BIT_XOR_EXPR:
4400       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4401         break;
4402       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4403       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4404                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4405                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4406
4407       /* We may be accessing data outside the field, which means
4408          we can alias adjacent data.  */
4409       if (MEM_P (str_rtx))
4410         {
4411           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4412           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4413           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4414         }
4415
4416       binop = code == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4417       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4418         {
4419           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4420                               - 1);
4421           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4422                               NULL_RTX);
4423         }
4424       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4425                             bitpos, NULL_RTX, 1);
4426       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4427                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4428       if (result != str_rtx)
4429         emit_move_insn (str_rtx, result);
4430       return true;
4431
4432     default:
4433       break;
4434     }
4435
4436   return false;
4437 }
4438
4439 /* In the C++ memory model, consecutive bit fields in a structure are
4440    considered one memory location.
4441
4442    Given a COMPONENT_REF, this function returns the bit range of
4443    consecutive bits in which this COMPONENT_REF belongs in.  The
4444    values are returned in *BITSTART and *BITEND.  If either the C++
4445    memory model is not activated, or this memory access is not thread
4446    visible, 0 is returned in *BITSTART and *BITEND.
4447
4448    EXP is the COMPONENT_REF.
4449    INNERDECL is the actual object being referenced.
4450    BITPOS is the position in bits where the bit starts within the structure.
4451    BITSIZE is size in bits of the field being referenced in EXP.
4452
4453    For example, while storing into FOO.A here...
4454
4455       struct {
4456         BIT 0:
4457           unsigned int a : 4;
4458           unsigned int b : 1;
4459         BIT 8:
4460           unsigned char c;
4461           unsigned int d : 6;
4462       } foo;
4463
4464    ...we are not allowed to store past <b>, so for the layout above, a
4465    range of 0..7 (because no one cares if we store into the
4466    padding).  */
4467
4468 static void
4469 get_bit_range (unsigned HOST_WIDE_INT *bitstart,
4470                unsigned HOST_WIDE_INT *bitend,
4471                tree exp, tree innerdecl,
4472                HOST_WIDE_INT bitpos, HOST_WIDE_INT bitsize)
4473 {
4474   tree field, record_type, fld;
4475   bool found_field = false;
4476   bool prev_field_is_bitfield;
4477
4478   gcc_assert (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF);
4479
4480   /* If other threads can't see this value, no need to restrict stores.  */
4481   if (ALLOW_STORE_DATA_RACES
4482       || ((TREE_CODE (innerdecl) == MEM_REF
4483            || TREE_CODE (innerdecl) == TARGET_MEM_REF)
4484           && !ptr_deref_may_alias_global_p (TREE_OPERAND (innerdecl, 0)))
4485       || (DECL_P (innerdecl)
4486           && ((TREE_CODE (innerdecl) == VAR_DECL
4487                && DECL_THREAD_LOCAL_P (innerdecl))
4488               || !TREE_STATIC (innerdecl))))
4489     {
4490       *bitstart = *bitend = 0;
4491       return;
4492     }
4493
4494   /* Bit field we're storing into.  */
4495   field = TREE_OPERAND (exp, 1);
4496   record_type = DECL_FIELD_CONTEXT (field);
4497
4498   /* Count the contiguous bitfields for the memory location that
4499      contains FIELD.  */
4500   *bitstart = 0;
4501   prev_field_is_bitfield = true;
4502   for (fld = TYPE_FIELDS (record_type); fld; fld = DECL_CHAIN (fld))
4503     {
4504       tree t, offset;
4505       enum machine_mode mode;
4506       int unsignedp, volatilep;
4507
4508       if (TREE_CODE (fld) != FIELD_DECL)
4509         continue;
4510
4511       t = build3 (COMPONENT_REF, TREE_TYPE (exp),
4512                   unshare_expr (TREE_OPERAND (exp, 0)),
4513                   fld, NULL_TREE);
4514       get_inner_reference (t, &bitsize, &bitpos, &offset,
4515                            &mode, &unsignedp, &volatilep, true);
4516
4517       if (field == fld)
4518         found_field = true;
4519
4520       if (DECL_BIT_FIELD_TYPE (fld) && bitsize > 0)
4521         {
4522           if (prev_field_is_bitfield == false)
4523             {
4524               *bitstart = bitpos;
4525               prev_field_is_bitfield = true;
4526             }
4527         }
4528       else
4529         {
4530           prev_field_is_bitfield = false;
4531           if (found_field)
4532             break;
4533         }
4534     }
4535   gcc_assert (found_field);
4536
4537   if (fld)
4538     {
4539       /* We found the end of the bit field sequence.  Include the
4540          padding up to the next field and be done.  */
4541       *bitend = bitpos - 1;
4542     }
4543   else
4544     {
4545       /* If this is the last element in the structure, include the padding
4546          at the end of structure.  */
4547       *bitend = TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (record_type)) - 1;
4548     }
4549 }
4550
4551 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4552    is true, try generating a nontemporal store.  */
4553
4554 void
4555 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4556 {
4557   rtx to_rtx = 0;
4558   rtx result;
4559   enum machine_mode mode;
4560   unsigned int align;
4561   enum insn_code icode;
4562
4563   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4564   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4565     {
4566       expand_normal (from);
4567       return;
4568     }
4569
4570   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4571   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4572     return;
4573
4574   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (to));
4575   if ((TREE_CODE (to) == MEM_REF
4576        || TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4577       && mode != BLKmode
4578       && ((align = get_object_or_type_alignment (to))
4579           < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
4580       && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
4581           != CODE_FOR_nothing))
4582     {
4583       struct expand_operand ops[2];
4584       enum machine_mode address_mode;
4585       rtx reg, op0, mem;
4586
4587       reg = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4588       reg = force_not_mem (reg);
4589
4590       if (TREE_CODE (to) == MEM_REF)
4591         {
4592           addr_space_t as
4593             = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (to, 0))));
4594           tree base = TREE_OPERAND (to, 0);
4595           address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
4596           op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4597           op0 = convert_memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
4598           if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (to, 1)))
4599             {
4600               rtx off
4601                   = immed_double_int_const (mem_ref_offset (to), address_mode);
4602               op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
4603             }
4604           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4605           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4606           set_mem_attributes (mem, to, 0);
4607           set_mem_addr_space (mem, as);
4608         }
4609       else if (TREE_CODE (to) == TARGET_MEM_REF)
4610         {
4611           addr_space_t as
4612             = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (to, 0))));
4613           struct mem_address addr;
4614
4615           get_address_description (to, &addr);
4616           op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
4617           op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
4618           mem = gen_rtx_MEM (mode, op0);
4619           set_mem_attributes (mem, to, 0);
4620           set_mem_addr_space (mem, as);
4621         }
4622       else
4623         gcc_unreachable ();
4624       if (TREE_THIS_VOLATILE (to))
4625         MEM_VOLATILE_P (mem) = 1;
4626
4627       create_fixed_operand (&ops[0], mem);
4628       create_input_operand (&ops[1], reg, mode);
4629       /* The movmisalign<mode> pattern cannot fail, else the assignment would
4630          silently be omitted.  */
4631       expand_insn (icode, 2, ops);
4632       return;
4633     }
4634
4635   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4636      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4637      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4638      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4639      problem.  */
4640   if (handled_component_p (to)
4641       /* ???  We only need to handle MEM_REF here if the access is not
4642          a full access of the base object.  */
4643       || (TREE_CODE (to) == MEM_REF
4644           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (to, 0)) == ADDR_EXPR)
4645       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4646     {
4647       enum machine_mode mode1;
4648       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4649       unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start = 0;
4650       unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end = 0;
4651       tree offset;
4652       int unsignedp;
4653       int volatilep = 0;
4654       tree tem;
4655
4656       push_temp_slots ();
4657       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4658                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4659
4660       if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF
4661           && DECL_BIT_FIELD_TYPE (TREE_OPERAND (to, 1)))
4662         get_bit_range (&bitregion_start, &bitregion_end,
4663                        to, tem, bitpos, bitsize);
4664
4665       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4666          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4667
4668       to_rtx = expand_normal (tem);
4669
4670       /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
4671          field's mode, not the computed mode.
4672          If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
4673          use BLKmode for it instead.  */
4674       if (MEM_P (to_rtx))
4675         {
4676           if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
4677             to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, 0);
4678           else if (GET_MODE (to_rtx) == VOIDmode)
4679             to_rtx = adjust_address (to_rtx, BLKmode, 0);
4680         }
4681  
4682       if (offset != 0)
4683         {
4684           enum machine_mode address_mode;
4685           rtx offset_rtx;
4686
4687           if (!MEM_P (to_rtx))
4688             {
4689               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4690                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4691               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4692               expand_builtin_trap ();
4693               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4694             }
4695
4696           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4697           address_mode
4698             = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
4699           if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
4700             offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
4701
4702           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4703              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4704           if (MEM_P (to_rtx)
4705               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4706               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4707               && bitsize > 0
4708               && (bitpos % bitsize) == 0
4709               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4710               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4711             {
4712               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4713               bitpos = 0;
4714             }
4715
4716           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4717                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4718                                                                    offset));
4719         }
4720
4721       /* No action is needed if the target is not a memory and the field
4722          lies completely outside that target.  This can occur if the source
4723          code contains an out-of-bounds access to a small array.  */
4724       if (!MEM_P (to_rtx)
4725           && GET_MODE (to_rtx) != BLKmode
4726           && (unsigned HOST_WIDE_INT) bitpos
4727              >= GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (to_rtx)))
4728         {
4729           expand_normal (from);
4730           result = NULL;
4731         }
4732       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4733       else if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4734         {
4735           unsigned short mode_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx));
4736           if (COMPLEX_MODE_P (TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)))
4737               && bitpos == 0
4738               && bitsize == mode_bitsize)
4739             result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4740           else if (bitsize == mode_bitsize / 2
4741                    && (bitpos == 0 || bitpos == mode_bitsize / 2))
4742             result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4743                                  nontemporal);
4744           else if (bitpos + bitsize <= mode_bitsize / 2)
4745             result = store_field (XEXP (to_rtx, 0), bitsize, bitpos,
4746                                   bitregion_start, bitregion_end,
4747                                   mode1, from, TREE_TYPE (tem),
4748                                   get_alias_set (to), nontemporal);
4749           else if (bitpos >= mode_bitsize / 2)
4750             result = store_field (XEXP (to_rtx, 1), bitsize,
4751                                   bitpos - mode_bitsize / 2,
4752                                   bitregion_start, bitregion_end,
4753                                   mode1, from,
4754                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4755                                   nontemporal);
4756           else if (bitpos == 0 && bitsize == mode_bitsize)
4757             {
4758               rtx from_rtx;
4759               result = expand_normal (from);
4760               from_rtx = simplify_gen_subreg (GET_MODE (to_rtx), result,
4761                                               TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)), 0);
4762               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 0),
4763                               read_complex_part (from_rtx, false));
4764               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 1),
4765                               read_complex_part (from_rtx, true));
4766             }
4767           else
4768             {
4769               rtx temp = assign_stack_temp (GET_MODE (to_rtx),
4770                                             GET_MODE_SIZE (GET_MODE (to_rtx)),
4771                                             0);
4772               write_complex_part (temp, XEXP (to_rtx, 0), false);
4773               write_complex_part (temp, XEXP (to_rtx, 1), true);
4774               result = store_field (temp, bitsize, bitpos,
4775                                     bitregion_start, bitregion_end,
4776                                     mode1, from,
4777                                     TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4778                                     nontemporal);
4779               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 0), read_complex_part (temp, false));
4780               emit_move_insn (XEXP (to_rtx, 1), read_complex_part (temp, true));
4781             }
4782         }
4783       else
4784         {
4785           if (MEM_P (to_rtx))
4786             {
4787               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4788                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4789               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4790
4791               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4792
4793               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4794                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4795               if (volatilep)
4796                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4797               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4798                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4799             }
4800
4801           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos,
4802                                                bitregion_start, bitregion_end,
4803                                                mode1,
4804                                                to_rtx, to, from))
4805             result = NULL;
4806           else
4807             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos,
4808                                   bitregion_start, bitregion_end,
4809                                   mode1, from,
4810                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4811                                   nontemporal);
4812         }
4813
4814       if (result)
4815         preserve_temp_slots (result);
4816       free_temp_slots ();
4817       pop_temp_slots ();
4818       return;
4819     }
4820
4821   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4822      call the function before we start to compute the lhs.
4823      This is needed for correct code for cases such as
4824      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4825      requires loading up part of an address in a separate insn.
4826
4827      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4828      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4829      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4830      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4831   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4832       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4833       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4834       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL
4835               || TREE_CODE (to) == PARM_DECL
4836               || TREE_CODE (to) == RESULT_DECL)
4837              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4838             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4839     {
4840       rtx value;
4841
4842       push_temp_slots ();
4843       value = expand_normal (from);
4844       if (to_rtx == 0)
4845         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4846
4847       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4848          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4849       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4850         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4851                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4852       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4853         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4854       else
4855         {
4856           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4857             value = convert_memory_address_addr_space
4858                       (GET_MODE (to_rtx), value,
4859                        TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (to))));
4860
4861           emit_move_insn (to_rtx, value);
4862         }
4863       preserve_temp_slots (to_rtx);
4864       free_temp_slots ();
4865       pop_temp_slots ();
4866       return;
4867     }
4868
4869   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4870      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4871
4872   if (to_rtx == 0)
4873     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4874
4875   /* Don't move directly into a return register.  */
4876   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4877       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4878     {
4879       rtx temp;
4880
4881       push_temp_slots ();
4882       if (REG_P (to_rtx) && TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)) == BLKmode)
4883         temp = copy_blkmode_to_reg (GET_MODE (to_rtx), from);
4884       else
4885         temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4886
4887       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4888         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4889                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4890       else if (temp)
4891         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4892
4893       preserve_temp_slots (to_rtx);
4894       free_temp_slots ();
4895       pop_temp_slots ();
4896       return;
4897     }
4898
4899   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4900      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4901      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4902   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4903       && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4904       && ADDR_SPACE_GENERIC_P
4905            (TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (from, 0)))))
4906       && refs_may_alias_p (to, from)
4907       && cfun->returns_struct
4908       && !cfun->returns_pcc_struct)
4909     {
4910       rtx from_rtx, size;
4911
4912       push_temp_slots ();
4913       size = expr_size (from);
4914       from_rtx = expand_normal (from);
4915
4916       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4917                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4918                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4919                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4920                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4921                          TYPE_MODE (sizetype));
4922
4923       preserve_temp_slots (to_rtx);
4924       free_temp_slots ();
4925       pop_temp_slots ();
4926       return;
4927     }
4928
4929   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4930
4931   push_temp_slots ();
4932   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4933   preserve_temp_slots (result);
4934   free_temp_slots ();
4935   pop_temp_slots ();
4936   return;
4937 }
4938
4939 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4940    succeeded, false otherwise.  */
4941
4942 bool
4943 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4944 {
4945   struct expand_operand ops[2];
4946   enum machine_mode mode = GET_MODE (to);
4947   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode);
4948
4949   if (code == CODE_FOR_nothing)
4950     return false;
4951
4952   create_fixed_operand (&ops[0], to);
4953   create_input_operand (&ops[1], from, mode);
4954   return maybe_expand_insn (code, 2, ops);
4955 }
4956
4957 /* Generate code for computing expression EXP,
4958    and storing the value into TARGET.
4959
4960    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4961    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4962    because C has no operators that could combine two different
4963    assignments into the same BLKmode object with different values
4964    with no sequence point.  Will other languages need this to
4965    be more thorough?
4966
4967    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4968    stack, and block moves may need to be treated specially.
4969
4970    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4971
4972 rtx
4973 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4974 {
4975   rtx temp;
4976   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4977   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
4978
4979   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4980     {
4981       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4982          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4983          store the throw expression's nonexistent result.  */
4984       gcc_assert (!call_param_p);
4985       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4986       return NULL_RTX;
4987     }
4988   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4989     {
4990       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4991          part.  */
4992       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4993                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4994       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4995                          nontemporal);
4996     }
4997   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4998     {
4999       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
5000          test the condition, doing the appropriate assignment on either
5001          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
5002          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
5003
5004       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
5005
5006       do_pending_stack_adjust ();
5007       NO_DEFER_POP;
5008       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1, -1);
5009       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
5010                   nontemporal);
5011       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
5012       emit_barrier ();
5013       emit_label (lab1);
5014       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
5015                   nontemporal);
5016       emit_label (lab2);
5017       OK_DEFER_POP;
5018
5019       return NULL_RTX;
5020     }
5021   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
5022     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
5023        than the declared mode, compute the result into its declared mode
5024        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
5025        expression.  */
5026     {
5027       rtx inner_target = 0;
5028
5029       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
5030          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
5031          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
5032          do this if the type of EXP is a subtype of something else
5033          since then the conversion might involve more than just
5034          converting modes.  */
5035       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5036           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
5037           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
5038              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
5039         {
5040           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
5041               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
5042             {
5043               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
5044                  version, so use the mode instead.  */
5045               tree ntype
5046                 = (signed_or_unsigned_type_for
5047                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
5048               if (ntype == NULL)
5049                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
5050                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5051                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5052
5053               exp = fold_convert_loc (loc, ntype, exp);
5054             }
5055
5056           exp = fold_convert_loc (loc, lang_hooks.types.type_for_mode
5057                                   (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
5058                                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
5059                                   exp);
5060
5061           inner_target = SUBREG_REG (target);
5062         }
5063
5064       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
5065                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
5066
5067       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
5068          sure that we properly convert it.  */
5069       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
5070         {
5071           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5072                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5073           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
5074                                 GET_MODE (target), temp,
5075                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5076         }
5077
5078       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
5079                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
5080
5081       return NULL_RTX;
5082     }
5083   else if ((TREE_CODE (exp) == STRING_CST
5084             || (TREE_CODE (exp) == MEM_REF
5085                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
5086                 && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5087                    == STRING_CST
5088                 && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))))
5089            && !nontemporal && !call_param_p
5090            && MEM_P (target))
5091     {
5092       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
5093       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
5094       rtx dest_mem;
5095       tree str = TREE_CODE (exp) == STRING_CST
5096                  ? exp : TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5097
5098       exp_len = int_expr_size (exp);
5099       if (exp_len <= 0)
5100         goto normal_expr;
5101
5102       if (TREE_STRING_LENGTH (str) <= 0)
5103         goto normal_expr;
5104
5105       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (str));
5106       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (str) - 1)
5107         goto normal_expr;
5108
5109       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (str);
5110       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0
5111           && TREE_STRING_POINTER (str)[TREE_STRING_LENGTH (str) - 1] == '\0')
5112         {
5113           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
5114           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
5115         }
5116       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
5117       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
5118                                 CONST_CAST (char *, TREE_STRING_POINTER (str)),
5119                                 MEM_ALIGN (target), false))
5120         goto normal_expr;
5121
5122       dest_mem = target;
5123
5124       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
5125                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
5126                                   CONST_CAST (char *,
5127                                               TREE_STRING_POINTER (str)),
5128                                   MEM_ALIGN (target), false,
5129                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
5130       if (exp_len > str_copy_len)
5131         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
5132                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
5133                        BLOCK_OP_NORMAL);
5134       return NULL_RTX;
5135     }
5136   else
5137     {
5138       rtx tmp_target;
5139
5140   normal_expr:
5141       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
5142          register first.  */
5143       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
5144       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
5145                                (call_param_p
5146                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
5147                                &alt_rtl);
5148     }
5149
5150   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
5151      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
5152      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
5153      value.  */
5154   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
5155       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
5156       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5157     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
5158                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5159
5160   /* If value was not generated in the target, store it there.
5161      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
5162      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
5163      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
5164      effectively disable the POST_INC optimization later.
5165
5166      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
5167      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
5168      two cases:
5169      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
5170        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
5171        to == .
5172      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
5173        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
5174        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
5175        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
5176        of volatile memory references.  */
5177
5178   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
5179        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
5180                               || side_effects_p (target))))
5181       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
5182       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
5183          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
5184          from TARGET although it is really the same location.  */
5185       && !(alt_rtl
5186            && rtx_equal_p (alt_rtl, target)
5187            && !side_effects_p (alt_rtl)
5188            && !side_effects_p (target))
5189       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
5190          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
5191          expr_size-hook must not be given objects that are not
5192          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
5193       && expr_size (exp) != const0_rtx)
5194     {
5195       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
5196           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
5197         {
5198           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5199           if (GET_MODE (target) == BLKmode
5200               && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5201             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
5202                              (call_param_p
5203                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
5204                               : BLOCK_OP_NORMAL));
5205           else if (GET_MODE (target) == BLKmode)
5206             store_bit_field (target, INTVAL (expr_size (exp)) * BITS_PER_UNIT,
5207                              0, 0, 0, GET_MODE (temp), temp);
5208           else
5209             convert_move (target, temp, unsignedp);
5210         }
5211
5212       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
5213         {
5214           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
5215              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
5216              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
5217              type of the string, which is actually the size of the target.  */
5218           rtx size = expr_size (exp);
5219
5220           if (CONST_INT_P (size)
5221               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
5222             emit_block_move (target, temp, size,
5223                              (call_param_p
5224                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5225           else
5226             {
5227               enum machine_mode pointer_mode
5228                 = targetm.addr_space.pointer_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
5229               enum machine_mode address_mode
5230                 = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (target));
5231
5232               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
5233               tree copy_size
5234                 = size_binop_loc (loc, MIN_EXPR,
5235                                   make_tree (sizetype, size),
5236                                   size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
5237               rtx copy_size_rtx
5238                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
5239                                (call_param_p
5240                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
5241               rtx label = 0;
5242
5243               /* Copy that much.  */
5244               copy_size_rtx = convert_to_mode (pointer_mode, copy_size_rtx,
5245                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
5246               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
5247                                (call_param_p
5248                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5249
5250               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
5251                  Do all calculations in pointer_mode.  */
5252               if (CONST_INT_P (copy_size_rtx))
5253                 {
5254                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
5255                   target = adjust_address (target, BLKmode,
5256                                            INTVAL (copy_size_rtx));
5257                 }
5258               else
5259                 {
5260                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
5261                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
5262                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
5263
5264                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != address_mode)
5265                     copy_size_rtx = convert_to_mode (address_mode,
5266                                                      copy_size_rtx,
5267                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
5268
5269                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
5270                                            highest_pow2_factor (copy_size));
5271                   label = gen_label_rtx ();
5272                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
5273                                            GET_MODE (size), 0, label);
5274                 }
5275
5276               if (size != const0_rtx)
5277                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
5278
5279               if (label)
5280                 emit_label (label);
5281             }
5282         }
5283       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
5284          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
5285       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
5286         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
5287                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
5288       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
5289         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
5290                          (call_param_p
5291                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
5292       else if (nontemporal
5293                && emit_storent_insn (target, temp))
5294         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
5295            do.  */
5296         ;
5297       else
5298         {
5299           temp = force_operand (temp, target);
5300           if (temp != target)
5301             emit_move_insn (target, temp);
5302         }
5303     }
5304
5305   return NULL_RTX;
5306 }
5307 \f
5308 /* Return true if field F of structure TYPE is a flexible array.  */
5309
5310 static bool
5311 flexible_array_member_p (const_tree f, const_tree type)
5312 {
5313   const_tree tf;
5314
5315   tf = TREE_TYPE (f);
5316   return (DECL_CHAIN (f) == NULL
5317           && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
5318           && TYPE_DOMAIN (tf)
5319           && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5320           && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
5321           && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
5322           && int_size_in_bytes (type) >= 0);
5323 }
5324
5325 /* If FOR_CTOR_P, return the number of top-level elements that a constructor
5326    must have in order for it to completely initialize a value of type TYPE.
5327    Return -1 if the number isn't known.
5328
5329    If !FOR_CTOR_P, return an estimate of the number of scalars in TYPE.  */
5330
5331 static HOST_WIDE_INT
5332 count_type_elements (const_tree type, bool for_ctor_p)
5333 {
5334   switch (TREE_CODE (type))
5335     {
5336     case ARRAY_TYPE:
5337       {
5338         tree nelts;
5339
5340         nelts = array_type_nelts (type);
5341         if (nelts && host_integerp (nelts, 1))
5342           {
5343             unsigned HOST_WIDE_INT n;
5344
5345             n = tree_low_cst (nelts, 1) + 1;
5346             if (n == 0 || for_ctor_p)
5347               return n;
5348             else
5349               return n * count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
5350           }
5351         return for_ctor_p ? -1 : 1;
5352       }
5353
5354     case RECORD_TYPE:
5355       {
5356         unsigned HOST_WIDE_INT n;
5357         tree f;
5358
5359         n = 0;
5360         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5361           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5362             {
5363               if (!for_ctor_p)
5364                 n += count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5365               else if (!flexible_array_member_p (f, type))
5366                 /* Don't count flexible arrays, which are not supposed
5367                    to be initialized.  */
5368                 n += 1;
5369             }
5370
5371         return n;
5372       }
5373
5374     case UNION_TYPE:
5375     case QUAL_UNION_TYPE:
5376       {
5377         tree f;
5378         HOST_WIDE_INT n, m;
5379
5380         gcc_assert (!for_ctor_p);
5381         /* Estimate the number of scalars in each field and pick the
5382            maximum.  Other estimates would do instead; the idea is simply
5383            to make sure that the estimate is not sensitive to the ordering
5384            of the fields.  */
5385         n = 1;
5386         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = DECL_CHAIN (f))
5387           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
5388             {
5389               m = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
5390               /* If the field doesn't span the whole union, add an extra
5391                  scalar for the rest.  */
5392               if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (f)),
5393                                     TYPE_SIZE (type)) != 1)
5394                 m++;
5395               if (n < m)
5396                 n = m;
5397             }
5398         return n;
5399       }
5400
5401     case COMPLEX_TYPE:
5402       return 2;
5403
5404     case VECTOR_TYPE:
5405       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5406
5407     case INTEGER_TYPE:
5408     case REAL_TYPE:
5409     case FIXED_POINT_TYPE:
5410     case ENUMERAL_TYPE:
5411     case BOOLEAN_TYPE:
5412     case POINTER_TYPE:
5413     case OFFSET_TYPE:
5414     case REFERENCE_TYPE:
5415     case NULLPTR_TYPE:
5416       return 1;
5417
5418     case ERROR_MARK:
5419       return 0;
5420
5421     case VOID_TYPE:
5422     case METHOD_TYPE:
5423     case FUNCTION_TYPE:
5424     case LANG_TYPE:
5425     default:
5426       gcc_unreachable ();
5427     }
5428 }
5429
5430 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
5431
5432 static bool
5433 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
5434                             HOST_WIDE_INT *p_init_elts, bool *p_complete)
5435 {
5436   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5437   HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts, num_fields;
5438   tree value, purpose, elt_type;
5439
5440   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
5441      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
5442      elements, true until proven otherwise.  */
5443   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
5444   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
5445
5446   nz_elts = 0;
5447   init_elts = 0;
5448   num_fields = 0;
5449   elt_type = NULL_TREE;
5450
5451   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
5452     {
5453       HOST_WIDE_INT mult = 1;
5454
5455       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
5456         {
5457           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
5458           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
5459
5460           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
5461             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5462                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5463         }
5464       num_fields += mult;
5465       elt_type = TREE_TYPE (value);
5466
5467       switch (TREE_CODE (value))
5468         {
5469         case CONSTRUCTOR:
5470           {
5471             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
5472
5473             bool const_elt_p = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic,
5474                                                            p_complete);
5475
5476             nz_elts += mult * nz;
5477             init_elts += mult * ic;
5478
5479             if (const_from_elts_p && const_p)
5480               const_p = const_elt_p;
5481           }
5482           break;
5483
5484         case INTEGER_CST:
5485         case REAL_CST:
5486         case FIXED_CST:
5487           if (!initializer_zerop (value))
5488             nz_elts += mult;
5489           init_elts += mult;
5490           break;
5491
5492         case STRING_CST:
5493           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
5494           init_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
5495           break;
5496
5497         case COMPLEX_CST:
5498           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
5499             nz_elts += mult;
5500           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
5501             nz_elts += mult;
5502           init_elts += mult;
5503           break;
5504
5505         case VECTOR_CST:
5506           {
5507             tree v;
5508             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
5509               {
5510                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
5511                   nz_elts += mult;
5512                 init_elts += mult;
5513               }
5514           }
5515           break;
5516
5517         default:
5518           {
5519             HOST_WIDE_INT tc = count_type_elements (elt_type, false);
5520             nz_elts += mult * tc;
5521             init_elts += mult * tc;
5522
5523             if (const_from_elts_p && const_p)
5524               const_p = initializer_constant_valid_p (value, elt_type)
5525                         != NULL_TREE;
5526           }
5527           break;
5528         }
5529     }
5530
5531   if (*p_complete && !complete_ctor_at_level_p (TREE_TYPE (ctor),
5532                                                 num_fields, elt_type))
5533     *p_complete = false;
5534
5535   *p_nz_elts += nz_elts;
5536   *p_init_elts += init_elts;
5537
5538   return const_p;
5539 }
5540
5541 /* Examine CTOR to discover:
5542    * how many scalar fields are set to nonzero values,
5543      and place it in *P_NZ_ELTS;
5544    * how many scalar fields in total are in CTOR,
5545      and place it in *P_ELT_COUNT.
5546    * whether the constructor is complete -- in the sense that every
5547      meaningful byte is explicitly given a value --
5548      and place it in *P_COMPLETE.
5549
5550    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
5551    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
5552
5553 bool
5554 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
5555                           HOST_WIDE_INT *p_init_elts, bool *p_complete)
5556 {
5557   *p_nz_elts = 0;
5558   *p_init_elts = 0;
5559   *p_complete = true;
5560
5561   return categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_init_elts, p_complete);
5562 }
5563
5564 /* TYPE is initialized by a constructor with NUM_ELTS elements, the last
5565    of which had type LAST_TYPE.  Each element was itself a complete
5566    initializer, in the sense that every meaningful byte was explicitly
5567    given a value.  Return true if the same is true for the constructor
5568    as a whole.  */
5569
5570 bool
5571 complete_ctor_at_level_p (const_tree type, HOST_WIDE_INT num_elts,
5572                           const_tree last_type)
5573 {
5574   if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5575       || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5576     {
5577       if (num_elts == 0)
5578         return false;
5579
5580       gcc_assert (num_elts == 1 && last_type);
5581
5582       /* ??? We could look at each element of the union, and find the
5583          largest element.  Which would avoid comparing the size of the
5584          initialized element against any tail padding in the union.
5585          Doesn't seem worth the effort...  */
5586       return simple_cst_equal (TYPE_SIZE (type), TYPE_SIZE (last_type)) == 1;
5587     }
5588
5589   return count_type_elements (type, true) == num_elts;
5590 }
5591
5592 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5593
5594 static int
5595 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5596 {
5597   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5598     {
5599       HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts;
5600       bool complete_p;
5601
5602       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &init_elts, &complete_p);
5603       return !complete_p || nz_elts < init_elts / 4;
5604     }
5605
5606   return initializer_zerop (exp);
5607 }
5608
5609 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5610
5611 static int
5612 all_zeros_p (const_tree exp)
5613 {
5614   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5615     {
5616       HOST_WIDE_INT nz_elts, init_elts;
5617       bool complete_p;
5618
5619       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &init_elts, &complete_p);
5620       return nz_elts == 0;
5621     }
5622
5623   return initializer_zerop (exp);
5624 }
5625 \f
5626 /* Helper function for store_constructor.
5627    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5628    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5629    CLEARED is as for store_constructor.
5630    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5631
5632    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5633    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5634    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5635    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5636
5637 static void
5638 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5639                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5640                          tree exp, tree type, int cleared,
5641                          alias_set_type alias_set)
5642 {
5643   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5644       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5645          bit position are on a byte boundary.  */
5646       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5647       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5648       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5649          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5650          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5651       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5652     {
5653       if (MEM_P (target))
5654         target
5655           = adjust_address (target,
5656                             GET_MODE (target) == BLKmode
5657                             || 0 != (bitpos
5658                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5659                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5660
5661
5662       /* Update the alias set, if required.  */
5663       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5664           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5665         {
5666           target = copy_rtx (target);
5667           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5668         }
5669
5670       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5671     }
5672   else
5673     store_field (target, bitsize, bitpos, 0, 0, mode, exp, type, alias_set,
5674                  false);
5675 }
5676
5677 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5678    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5679    safe_from_p has been called.
5680    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5681    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5682    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5683    which has been packed to exclude padding bits.  */
5684
5685 static void
5686 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5687 {
5688   tree type = TREE_TYPE (exp);
5689 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5690   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5691 #endif
5692
5693   switch (TREE_CODE (type))
5694     {
5695     case RECORD_TYPE:
5696     case UNION_TYPE:
5697     case QUAL_UNION_TYPE:
5698       {
5699         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5700         tree field, value;
5701
5702         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5703         if (size == 0 || cleared)
5704           cleared = 1;
5705         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5706         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5707                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5708                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5709           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5710           {
5711             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5712             cleared = 1;
5713           }
5714
5715         /* If we are building a static constructor into a register,
5716            set the initial value as zero so we can fold the value into
5717            a constant.  But if more than one register is involved,
5718            this probably loses.  */
5719         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5720                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5721           {
5722             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5723             cleared = 1;
5724           }
5725
5726         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5727            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5728            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5729            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5730            clear_storage can't handle this case.  */
5731         else if (size > 0
5732                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5733                       != fields_length (type))
5734                      || mostly_zeros_p (exp))
5735                  && (!REG_P (target)
5736                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5737                          == size)))
5738           {
5739             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5740             cleared = 1;
5741           }
5742
5743         if (REG_P (target) && !cleared)
5744           emit_clobber (target);
5745
5746         /* Store each element of the constructor into the
5747            corresponding field of TARGET.  */
5748         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5749           {
5750             enum machine_mode mode;
5751             HOST_WIDE_INT bitsize;
5752             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5753             tree offset;
5754             rtx to_rtx = target;
5755
5756             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5757                structure, above, if any fields are missing.  */
5758             if (field == 0)
5759               continue;
5760
5761             if (cleared && initializer_zerop (value))
5762               continue;
5763
5764             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5765               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5766             else
5767               bitsize = -1;
5768
5769             mode = DECL_MODE (field);
5770             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5771               mode = VOIDmode;
5772
5773             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5774             if (host_integerp (offset, 0)
5775                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5776               {
5777                 bitpos = int_bit_position (field);
5778                 offset = 0;
5779               }
5780             else
5781               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5782
5783             if (offset)
5784               {
5785                 enum machine_mode address_mode;
5786                 rtx offset_rtx;
5787
5788                 offset
5789                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5790                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5791                                                                target));
5792
5793                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5794                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5795
5796                 address_mode
5797                   = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (to_rtx));
5798                 if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
5799                   offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
5800
5801                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5802                                          highest_pow2_factor (offset));
5803               }
5804
5805 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5806             /* If this initializes a field that is smaller than a
5807                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5808                word.  This special case allows us to output C++ member
5809                function initializations in a form that the optimizers
5810                can understand.  */
5811             if (REG_P (target)
5812                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5813                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5814                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5815                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5816                 && exp_size >= 0
5817                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5818               {
5819                 tree type = TREE_TYPE (value);
5820
5821                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5822                   {
5823                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5824                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5825                     value = fold_convert (type, value);
5826                   }
5827
5828                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5829                   value
5830                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5831                                    build_int_cst (type,
5832                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5833                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5834                 mode = word_mode;
5835               }
5836 #endif
5837
5838             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5839                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5840               {
5841                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5842                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5843               }
5844
5845             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5846                                      value, type, cleared,
5847                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5848           }
5849         break;
5850       }
5851     case ARRAY_TYPE:
5852       {
5853         tree value, index;
5854         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5855         int need_to_clear;
5856         tree domain;
5857         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5858         int const_bounds_p;
5859         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5860         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5861
5862         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5863         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5864                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5865                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5866                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5867
5868         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5869         if (const_bounds_p)
5870           {
5871             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5872             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5873           }
5874
5875         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5876            the whole array first.  Similarly if this is static
5877            constructor of a non-BLKmode object.  */
5878         if (cleared)
5879           need_to_clear = 0;
5880         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5881           need_to_clear = 1;
5882         else
5883           {
5884             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5885             tree index, value;
5886             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5887             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5888
5889             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5890                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5891                is also needed to check for missing elements.  */
5892             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5893               {
5894                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5895
5896                 if (need_to_clear)
5897                   break;
5898
5899                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5900                   {
5901                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5902                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5903
5904                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5905                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5906                       {
5907                         need_to_clear = 1;
5908                         break;
5909                       }
5910
5911                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5912                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5913                   }
5914                 else
5915                   this_node_count = 1;
5916
5917                 count += this_node_count;
5918                 if (mostly_zeros_p (value))
5919                   zero_count += this_node_count;
5920               }
5921
5922             /* Clear the entire array first if there are any missing
5923                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5924                75%.  */
5925             if (! need_to_clear
5926                 && (count < maxelt - minelt + 1
5927                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5928               need_to_clear = 1;
5929           }
5930
5931         if (need_to_clear && size > 0)
5932           {
5933             if (REG_P (target))
5934               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5935             else
5936               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5937             cleared = 1;
5938           }
5939
5940         if (!cleared && REG_P (target))
5941           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5942           emit_clobber (target);
5943
5944         /* Store each element of the constructor into the
5945            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5946            elements.  */
5947         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5948           {
5949             enum machine_mode mode;
5950             HOST_WIDE_INT bitsize;
5951             HOST_WIDE_INT bitpos;
5952             rtx xtarget = target;
5953
5954             if (cleared && initializer_zerop (value))
5955               continue;
5956
5957             mode = TYPE_MODE (elttype);
5958             if (mode == BLKmode)
5959               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5960                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5961                          : -1);
5962             else
5963               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5964
5965             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5966               {
5967                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5968                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5969                 rtx index_r, pos_rtx;
5970                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5971                 tree position;
5972
5973                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5974                 if (const_bounds_p
5975                     && host_integerp (lo_index, 0)
5976                     && host_integerp (hi_index, 0)
5977                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5978                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5979                         count = hi - lo + 1,
5980                         (!MEM_P (target)
5981                          || count <= 2
5982                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5983                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5984                                  <= 40 * 8)))))
5985                   {
5986                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5987                     for (; lo <= hi; lo++)
5988                       {
5989                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5990
5991                         if (MEM_P (target)
5992                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5993                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5994                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5995                           {
5996                             target = copy_rtx (target);
5997                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5998                           }
5999
6000                         store_constructor_field
6001                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
6002                            get_alias_set (elttype));
6003                       }
6004                   }
6005                 else
6006                   {
6007                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
6008                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
6009                     tree exit_cond;
6010
6011                     expand_normal (hi_index);
6012
6013                     index = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
6014                                         VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
6015                     index_r = gen_reg_rtx (promote_decl_mode (index, NULL));
6016                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
6017                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
6018
6019                     /* Build the head of the loop.  */
6020                     do_pending_stack_adjust ();
6021                     emit_label (loop_start);
6022
6023                     /* Assign value to element index.  */
6024                     position =
6025                       fold_convert (ssizetype,
6026                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
6027                                                  TREE_TYPE (index),
6028                                                  index,
6029                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
6030
6031                     position =
6032                         size_binop (MULT_EXPR, position,
6033                                     fold_convert (ssizetype,
6034                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
6035
6036                     pos_rtx = expand_normal (position);
6037                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
6038                                               highest_pow2_factor (position));
6039                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
6040                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
6041                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
6042                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
6043                     else
6044                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
6045
6046                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
6047                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
6048                                         index, hi_index);
6049                     jumpif (exit_cond, loop_end, -1);
6050
6051                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
6052                        the loop.  */
6053                     expand_assignment (index,
6054                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6055                                                index, integer_one_node),
6056                                        false);
6057
6058                     emit_jump (loop_start);
6059
6060                     /* Build the end of the loop.  */
6061                     emit_label (loop_end);
6062                   }
6063               }
6064             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
6065                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
6066               {
6067                 tree position;
6068
6069                 if (index == 0)
6070                   index = ssize_int (1);
6071
6072                 if (minelt)
6073                   index = fold_convert (ssizetype,
6074                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
6075                                                      TREE_TYPE (index),
6076                                                      index,
6077                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
6078
6079                 position =
6080                   size_binop (MULT_EXPR, index,
6081                               fold_convert (ssizetype,
6082                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
6083                 xtarget = offset_address (target,
6084                                           expand_normal (position),
6085                                           highest_pow2_factor (position));
6086                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
6087                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
6088               }
6089             else
6090               {
6091                 if (index != 0)
6092                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
6093                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
6094                 else
6095                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
6096
6097                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
6098                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
6099                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
6100                   {
6101                     target = copy_rtx (target);
6102                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
6103                   }
6104                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
6105                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
6106               }
6107           }
6108         break;
6109       }
6110
6111     case VECTOR_TYPE:
6112       {
6113         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6114         constructor_elt *ce;
6115         int i;
6116         int need_to_clear;
6117         int icode = 0;
6118         tree elttype = TREE_TYPE (type);
6119         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
6120         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
6121         HOST_WIDE_INT bitsize;
6122         HOST_WIDE_INT bitpos;
6123         rtvec vector = NULL;
6124         unsigned n_elts;
6125         alias_set_type alias;
6126
6127         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
6128
6129         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
6130         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
6131           {
6132             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
6133
6134             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode);
6135             if (icode != CODE_FOR_nothing)
6136               {
6137                 unsigned int i;
6138
6139                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
6140                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
6141                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
6142               }
6143           }
6144
6145         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
6146            clear the whole array first.  Similarly if this is static
6147            constructor of a non-BLKmode object.  */
6148         if (cleared)
6149           need_to_clear = 0;
6150         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
6151           need_to_clear = 1;
6152         else
6153           {
6154             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
6155             tree value;
6156
6157             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
6158               {
6159                 int n_elts_here = tree_low_cst
6160                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
6161                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
6162                                     TYPE_SIZE (elttype)), 1);
6163
6164                 count += n_elts_here;
6165                 if (mostly_zeros_p (value))
6166                   zero_count += n_elts_here;
6167               }
6168
6169             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
6170                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
6171             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
6172           }
6173
6174         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
6175           {
6176             if (REG_P (target))
6177               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6178             else
6179               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
6180             cleared = 1;
6181           }
6182
6183         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
6184         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
6185           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
6186
6187         if (MEM_P (target))
6188           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
6189         else
6190           alias = get_alias_set (elttype);
6191
6192         /* Store each element of the constructor into the corresponding
6193            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
6194         for (idx = 0, i = 0;
6195              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6196              idx++, i += bitsize / elt_size)
6197           {
6198             HOST_WIDE_INT eltpos;
6199             tree value = ce->value;
6200
6201             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
6202             if (cleared && initializer_zerop (value))
6203               continue;
6204
6205             if (ce->index)
6206               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
6207             else
6208               eltpos = i;
6209
6210             if (vector)
6211               {
6212                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
6213                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
6214                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
6215                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
6216                   = expand_normal (value);
6217               }
6218             else
6219               {
6220                 enum machine_mode value_mode =
6221                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
6222                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
6223                   : eltmode;
6224                 bitpos = eltpos * elt_size;
6225                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
6226                                          value_mode, value, type,
6227                                          cleared, alias);
6228               }
6229           }
6230
6231         if (vector)
6232           emit_insn (GEN_FCN (icode)
6233                      (target,
6234                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
6235         break;
6236       }
6237
6238     default:
6239       gcc_unreachable ();
6240     }
6241 }
6242
6243 /* Store the value of EXP (an expression tree)
6244    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
6245    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
6246    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
6247
6248    BITREGION_START is bitpos of the first bitfield in this region.
6249    BITREGION_END is the bitpos of the ending bitfield in this region.
6250    These two fields are 0, if the C++ memory model does not apply,
6251    or we are not interested in keeping track of bitfield regions.
6252
6253    Always return const0_rtx unless we have something particular to
6254    return.
6255
6256    TYPE is the type of the underlying object,
6257
6258    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
6259    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
6260    reference to the containing structure.
6261
6262    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
6263
6264 static rtx
6265 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
6266              unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_start,
6267              unsigned HOST_WIDE_INT bitregion_end,
6268              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
6269              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
6270 {
6271   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6272     return const0_rtx;
6273
6274   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
6275      side-effects.  */
6276   if (bitsize == 0)
6277     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
6278
6279   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
6280      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
6281      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
6282      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
6283      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
6284      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
6285      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
6286      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
6287      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
6288      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
6289      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
6290
6291   if (mode == BLKmode
6292       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
6293     {
6294       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
6295       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
6296
6297       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
6298         emit_move_insn (object, target);
6299
6300       store_field (blk_object, bitsize, bitpos,
6301                    bitregion_start, bitregion_end,
6302                    mode, exp, type, alias_set, nontemporal);
6303
6304       emit_move_insn (target, object);
6305
6306       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
6307       return blk_object;
6308     }
6309
6310   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
6311     {
6312       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
6313
6314       gcc_assert (!bitpos);
6315       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
6316     }
6317
6318   /* If the structure is in a register or if the component
6319      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
6320      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
6321
6322   if (mode == VOIDmode
6323       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
6324           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
6325           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
6326       || REG_P (target)
6327       || GET_CODE (target) == SUBREG
6328       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
6329          store it as a bit field.  */
6330       || (mode != BLKmode
6331           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
6332                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
6333                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
6334               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
6335       || (bitsize >= 0 && mode != BLKmode
6336           && GET_MODE_BITSIZE (mode) > bitsize)
6337       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
6338          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
6339          operations.  */
6340       || (bitsize >= 0
6341           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
6342           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0)
6343       /* If we are expanding a MEM_REF of a non-BLKmode non-addressable
6344          decl we must use bitfield operations.  */
6345       || (bitsize >= 0
6346           && TREE_CODE (exp) == MEM_REF
6347           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
6348           && DECL_P (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6349           && !TREE_ADDRESSABLE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0),0 ))
6350           && DECL_MODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)) != BLKmode))
6351     {
6352       rtx temp;
6353       gimple nop_def;
6354
6355       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
6356          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
6357          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
6358          particularly common with bit field assignments generated by the
6359          C front end.  */
6360       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
6361       if (nop_def)
6362         {
6363           tree type = TREE_TYPE (exp);
6364           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
6365               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
6366               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
6367             {
6368               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
6369               type = TREE_TYPE (op);
6370               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
6371                 exp = op;
6372             }
6373         }
6374
6375       temp = expand_normal (exp);
6376
6377       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
6378          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
6379          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
6380          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
6381       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
6382           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
6383           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
6384         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
6385                              GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp)) - bitsize,
6386                              NULL_RTX, 1);
6387
6388       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
6389          MODE.  */
6390       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6391           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
6392         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
6393
6394       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
6395          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
6396          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
6397          for a BLKmode-like TARGET.  */
6398       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
6399           && (GET_MODE (target) == BLKmode
6400               || (MEM_P (target)
6401                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
6402                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6403                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
6404         {
6405           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
6406                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6407
6408           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6409           emit_block_move (target, temp,
6410                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
6411                                     / BITS_PER_UNIT),
6412                            BLOCK_OP_NORMAL);
6413
6414           return const0_rtx;
6415         }
6416
6417       /* Store the value in the bitfield.  */
6418       store_bit_field (target, bitsize, bitpos,
6419                        bitregion_start, bitregion_end,
6420                        mode, temp);
6421
6422       return const0_rtx;
6423     }
6424   else
6425     {
6426       /* Now build a reference to just the desired component.  */
6427       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6428
6429       if (to_rtx == target)
6430         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
6431
6432       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
6433         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
6434
6435       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
6436     }
6437 }
6438 \f
6439 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
6440    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
6441    codes and find the ultimate containing object, which we return.
6442
6443    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
6444    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
6445    If the position of the field is variable, we store a tree
6446    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
6447    This offset is in addition to the bit position.
6448    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
6449
6450    If any of the extraction expressions is volatile,
6451    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
6452
6453    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
6454    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
6455
6456    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
6457    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
6458    this case, but the address of the object can be found.
6459
6460    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
6461    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
6462    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
6463    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
6464    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
6465    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
6466    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
6467    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
6468    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
6469    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
6470    is scanning the expression in order to build another representation
6471    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
6472    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
6473
6474 tree
6475 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
6476                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
6477                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
6478                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
6479 {
6480   tree size_tree = 0;
6481   enum machine_mode mode = VOIDmode;
6482   bool blkmode_bitfield = false;
6483   tree offset = size_zero_node;
6484   double_int bit_offset = double_int_zero;
6485
6486   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
6487      outermost expression.  */
6488   *pbitsize = -1;
6489   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
6490     {
6491       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6492       size_tree = DECL_SIZE (field);
6493       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
6494         mode = DECL_MODE (field);
6495       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
6496         blkmode_bitfield = true;
6497       else if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6498                && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
6499         /* Volatile bitfields should be accessed in the mode of the
6500              field's type, not the mode computed based on the bit
6501              size.  */
6502         mode = TYPE_MODE (DECL_BIT_FIELD_TYPE (field));
6503
6504       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
6505     }
6506   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
6507     {
6508       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
6509       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6510                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
6511
6512       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
6513          inner type.  */
6514       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
6515           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6516           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
6517         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6518     }
6519   else
6520     {
6521       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6522       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
6523
6524       if (mode == BLKmode)
6525         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
6526       else
6527         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
6528     }
6529
6530   if (size_tree != 0)
6531     {
6532       if (! host_integerp (size_tree, 1))
6533         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
6534       else
6535         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
6536     }
6537
6538   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
6539      and find the ultimate containing object.  */
6540   while (1)
6541     {
6542       switch (TREE_CODE (exp))
6543         {
6544         case BIT_FIELD_REF:
6545           bit_offset
6546             = double_int_add (bit_offset,
6547                               tree_to_double_int (TREE_OPERAND (exp, 2)));
6548           break;
6549
6550         case COMPONENT_REF:
6551           {
6552             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6553             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
6554
6555             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
6556                This should only happen when folding expressions made during
6557                type construction.  */
6558             if (this_offset == 0)
6559               break;
6560
6561             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6562             bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6563                                          tree_to_double_int
6564                                            (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field)));
6565
6566             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6567           }
6568           break;
6569
6570         case ARRAY_REF:
6571         case ARRAY_RANGE_REF:
6572           {
6573             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6574             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6575             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6576
6577             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6578                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6579                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6580                the array element.  */
6581             if (! integer_zerop (low_bound))
6582               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6583                                    index, low_bound);
6584
6585             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6586                                  size_binop (MULT_EXPR,
6587                                              fold_convert (sizetype, index),
6588                                              unit_size));
6589           }
6590           break;
6591
6592         case REALPART_EXPR:
6593           break;
6594
6595         case IMAGPART_EXPR:
6596           bit_offset = double_int_add (bit_offset,
6597                                        uhwi_to_double_int (*pbitsize));
6598           break;
6599
6600         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6601           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6602               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6603                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6604               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6605                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6606               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6607                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6608             goto done;
6609           break;
6610
6611         case MEM_REF:
6612           /* Hand back the decl for MEM[&decl, off].  */
6613           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR)
6614             {
6615               tree off = TREE_OPERAND (exp, 1);
6616               if (!integer_zerop (off))
6617                 {
6618                   double_int boff, coff = mem_ref_offset (exp);
6619                   boff = double_int_lshift (coff,
6620                                             BITS_PER_UNIT == 8
6621                                             ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6622                                             HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6623                   bit_offset = double_int_add (bit_offset, boff);
6624                 }
6625               exp = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6626             }
6627           goto done;
6628
6629         default:
6630           goto done;
6631         }
6632
6633       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6634       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6635         *pvolatilep = 1;
6636
6637       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6638     }
6639  done:
6640
6641   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6642      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6643      this conversion.  */
6644   if (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST)
6645     {
6646       double_int tem = tree_to_double_int (offset);
6647       tem = double_int_sext (tem, TYPE_PRECISION (sizetype));
6648       tem = double_int_lshift (tem,
6649                                BITS_PER_UNIT == 8
6650                                ? 3 : exact_log2 (BITS_PER_UNIT),
6651                                HOST_BITS_PER_DOUBLE_INT, true);
6652       tem = double_int_add (tem, bit_offset);
6653       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6654         {
6655           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6656           *poffset = offset = NULL_TREE;
6657         }
6658     }
6659
6660   /* Otherwise, split it up.  */
6661   if (offset)
6662     {
6663       *pbitpos = double_int_to_shwi (bit_offset);
6664       *poffset = offset;
6665     }
6666
6667   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6668   if (mode == VOIDmode
6669       && blkmode_bitfield
6670       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6671       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6672     *pmode = BLKmode;
6673   else
6674     *pmode = mode;
6675
6676   return exp;
6677 }
6678
6679 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6680    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6681    EXP is marked as PACKED.  */
6682
6683 bool
6684 contains_packed_reference (const_tree exp)
6685 {
6686   bool packed_p = false;
6687
6688   while (1)
6689     {
6690       switch (TREE_CODE (exp))
6691         {
6692         case COMPONENT_REF:
6693           {
6694             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6695             packed_p = DECL_PACKED (field)
6696                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6697                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6698             if (packed_p)
6699               goto done;
6700           }
6701           break;
6702
6703         case BIT_FIELD_REF:
6704         case ARRAY_REF:
6705         case ARRAY_RANGE_REF:
6706         case REALPART_EXPR:
6707         case IMAGPART_EXPR:
6708         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6709           break;
6710
6711         default:
6712           goto done;
6713         }
6714       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6715     }
6716  done:
6717   return packed_p;
6718 }
6719
6720 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6721    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6722
6723 tree
6724 array_ref_element_size (tree exp)
6725 {
6726   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6727   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6728   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6729
6730   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6731      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6732   if (aligned_size)
6733     {
6734       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6735          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6736       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6737         aligned_size = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_size);
6738       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_size,
6739                              size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6740     }
6741
6742   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6743      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6744   else
6745     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6746 }
6747
6748 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6749    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6750
6751 tree
6752 array_ref_low_bound (tree exp)
6753 {
6754   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6755
6756   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6757   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6758     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6759
6760   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6761      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6762   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6763     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6764
6765   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6766   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6767 }
6768
6769 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6770    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6771
6772 tree
6773 array_ref_up_bound (tree exp)
6774 {
6775   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6776
6777   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6778      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6779   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6780     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6781
6782   /* Otherwise fail.  */
6783   return NULL_TREE;
6784 }
6785
6786 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6787    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6788
6789 tree
6790 component_ref_field_offset (tree exp)
6791 {
6792   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6793   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6794   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
6795
6796   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6797      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6798      value.  */
6799   if (aligned_offset)
6800     {
6801       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6802          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6803       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6804         aligned_offset = fold_convert_loc (loc, sizetype, aligned_offset);
6805       return size_binop_loc (loc, MULT_EXPR, aligned_offset,
6806                              size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field)
6807                                        / BITS_PER_UNIT));
6808     }
6809
6810   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6811      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6812   else
6813     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6814 }
6815
6816 /* Alignment in bits the TARGET of an assignment may be assumed to have.  */
6817
6818 static unsigned HOST_WIDE_INT
6819 target_align (const_tree target)
6820 {
6821   /* We might have a chain of nested references with intermediate misaligning
6822      bitfields components, so need to recurse to find out.  */
6823
6824   unsigned HOST_WIDE_INT this_align, outer_align;
6825
6826   switch (TREE_CODE (target))
6827     {
6828     case BIT_FIELD_REF:
6829       return 1;
6830
6831     case COMPONENT_REF:
6832       this_align = DECL_ALIGN (TREE_OPERAND (target, 1));
6833       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6834       return MIN (this_align, outer_align);
6835
6836     case ARRAY_REF:
6837     case ARRAY_RANGE_REF:
6838       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6839       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6840       return MIN (this_align, outer_align);
6841
6842     CASE_CONVERT:
6843     case NON_LVALUE_EXPR:
6844     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6845       this_align = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6846       outer_align = target_align (TREE_OPERAND (target, 0));
6847       return MAX (this_align, outer_align);
6848
6849     default:
6850       return TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (target));
6851     }
6852 }
6853
6854 \f
6855 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6856    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6857    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6858    returning a pseudo-register containing the value.
6859
6860    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6861
6862 rtx
6863 force_operand (rtx value, rtx target)
6864 {
6865   rtx op1, op2;
6866   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6867   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6868   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6869
6870   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6871   if (code == SUBREG
6872       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6873       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6874     {
6875       value
6876         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6877                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6878                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6879                                                          NULL_RTX)),
6880                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6881                                SUBREG_BYTE (value));
6882       code = GET_CODE (value);
6883     }
6884
6885   /* Check for a PIC address load.  */
6886   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6887       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6888       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6889           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6890           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6891     {
6892       if (!subtarget)
6893         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6894       emit_move_insn (subtarget, value);
6895       return subtarget;
6896     }
6897
6898   if (ARITHMETIC_P (value))
6899     {
6900       op2 = XEXP (value, 1);
6901       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6902         subtarget = 0;
6903       if (code == MINUS && CONST_INT_P (op2))
6904         {
6905           code = PLUS;
6906           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6907         }
6908
6909       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6910          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6911          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6912          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6913          register instantiation to simply modify the constant rather than
6914          creating another one around this addition.  */
6915       if (code == PLUS && CONST_INT_P (op2)
6916           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6917           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6918           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6919           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6920         {
6921           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6922                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6923                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6924           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6925                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6926                                                                  0), 1), 0),
6927                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6928         }
6929
6930       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6931       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6932       switch (code)
6933         {
6934         case MULT:
6935           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6936         case DIV:
6937           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6938             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6939                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6940           else
6941             return expand_divmod (0,
6942                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6943                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6944                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6945         case MOD:
6946           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6947                                 target, 0);
6948         case UDIV:
6949           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6950                                 target, 1);
6951         case UMOD:
6952           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6953                                 target, 1);
6954         case ASHIFTRT:
6955           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6956                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6957         default:
6958           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6959                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6960         }
6961     }
6962   if (UNARY_P (value))
6963     {
6964       if (!target)
6965         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6966       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6967       switch (code)
6968         {
6969         case ZERO_EXTEND:
6970         case SIGN_EXTEND:
6971         case TRUNCATE:
6972         case FLOAT_EXTEND:
6973         case FLOAT_TRUNCATE:
6974           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6975           return target;
6976
6977         case FIX:
6978         case UNSIGNED_FIX:
6979           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6980           return target;
6981
6982         case FLOAT:
6983         case UNSIGNED_FLOAT:
6984           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6985           return target;
6986
6987         default:
6988           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6989         }
6990     }
6991
6992 #ifdef INSN_SCHEDULING
6993   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6994      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6995   if (paradoxical_subreg_p (value) && MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6996     value
6997       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6998                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6999                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
7000                                                        NULL_RTX)),
7001                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
7002                              SUBREG_BYTE (value));
7003 #endif
7004
7005   return value;
7006 }
7007 \f
7008 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
7009    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
7010    call is going to be used to determine whether we need a temporary
7011    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
7012
7013    It is always safe for this routine to return zero since it merely
7014    searches for optimization opportunities.  */
7015
7016 int
7017 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
7018 {
7019   rtx exp_rtl = 0;
7020   int i, nops;
7021
7022   if (x == 0
7023       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
7024          have no way of allocating temporaries of variable size
7025          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
7026          So we assume here that something at a higher level has prevented a
7027          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
7028          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
7029       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7030           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
7031           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
7032               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
7033               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
7034               != INTEGER_CST)
7035           && GET_MODE (x) == BLKmode)
7036       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
7037       || (MEM_P (x)
7038           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
7039               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
7040                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
7041     return 1;
7042
7043   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
7044      find the underlying pseudo.  */
7045   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
7046     {
7047       x = SUBREG_REG (x);
7048       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7049         return 0;
7050     }
7051
7052   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
7053   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
7054     {
7055     case tcc_declaration:
7056       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
7057       break;
7058
7059     case tcc_constant:
7060       return 1;
7061
7062     case tcc_exceptional:
7063       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
7064         {
7065           while (1)
7066             {
7067               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
7068                 return 0;
7069               exp = TREE_CHAIN (exp);
7070               if (!exp)
7071                 return 1;
7072               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
7073                 return safe_from_p (x, exp, 0);
7074             }
7075         }
7076       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
7077         {
7078           constructor_elt *ce;
7079           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7080
7081           FOR_EACH_VEC_ELT (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce)
7082             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
7083                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
7084               return 0;
7085           return 1;
7086         }
7087       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
7088         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
7089       else
7090         return 0;
7091
7092     case tcc_statement:
7093       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
7094          DECL_EXPR.  */
7095       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
7096               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
7097               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
7098               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
7099
7100     case tcc_binary:
7101     case tcc_comparison:
7102       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7103         return 0;
7104       /* Fall through.  */
7105
7106     case tcc_unary:
7107       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7108
7109     case tcc_expression:
7110     case tcc_reference:
7111     case tcc_vl_exp:
7112       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
7113          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
7114          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
7115          expression recursively.  */
7116
7117       switch (TREE_CODE (exp))
7118         {
7119         case ADDR_EXPR:
7120           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
7121              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
7122           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
7123               || TREE_STATIC (exp)
7124               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7125             return 1;
7126
7127           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
7128              the address of a DECL a that address if part of X, which is
7129              very rare.  */
7130           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
7131           if (DECL_P (exp))
7132             {
7133               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
7134                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
7135                 return 0;
7136               else
7137                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
7138             }
7139           break;
7140
7141         case MEM_REF:
7142           if (MEM_P (x)
7143               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
7144                                         get_alias_set (exp)))
7145             return 0;
7146           break;
7147
7148         case CALL_EXPR:
7149           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
7150              all of memory.  */
7151           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7152               || MEM_P (x))
7153             return 0;
7154           break;
7155
7156         case WITH_CLEANUP_EXPR:
7157         case CLEANUP_POINT_EXPR:
7158           /* Lowered by gimplify.c.  */
7159           gcc_unreachable ();
7160
7161         case SAVE_EXPR:
7162           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7163
7164         default:
7165           break;
7166         }
7167
7168       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
7169       if (exp_rtl)
7170         break;
7171
7172       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
7173       for (i = 0; i < nops; i++)
7174         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
7175             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
7176           return 0;
7177
7178       break;
7179
7180     case tcc_type:
7181       /* Should never get a type here.  */
7182       gcc_unreachable ();
7183     }
7184
7185   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
7186      with it.  */
7187   if (exp_rtl)
7188     {
7189       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
7190         {
7191           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
7192           if (REG_P (exp_rtl)
7193               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
7194             return 0;
7195         }
7196
7197       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
7198          are memory and they conflict.  */
7199       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
7200                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
7201                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x)));
7202     }
7203
7204   /* If we reach here, it is safe.  */
7205   return 1;
7206 }
7207
7208 \f
7209 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
7210    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
7211
7212 unsigned HOST_WIDE_INT
7213 highest_pow2_factor (const_tree exp)
7214 {
7215   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
7216
7217   switch (TREE_CODE (exp))
7218     {
7219     case INTEGER_CST:
7220       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
7221          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
7222          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
7223          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
7224          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
7225          later ICE.  */
7226       if (TREE_OVERFLOW (exp))
7227         return BIGGEST_ALIGNMENT;
7228       else
7229         {
7230           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
7231              we don't care about the upper bits.  */
7232           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
7233           c0 &= -c0;
7234           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
7235         }
7236       break;
7237
7238     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
7239       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7240       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7241       return MIN (c0, c1);
7242
7243     case MULT_EXPR:
7244       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7245       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7246       return c0 * c1;
7247
7248     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
7249     case CEIL_DIV_EXPR:
7250       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
7251           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7252         {
7253           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7254           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
7255           return MAX (1, c0 / c1);
7256         }
7257       break;
7258
7259     case BIT_AND_EXPR:
7260       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
7261          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
7262          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
7263          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
7264       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7265
7266     CASE_CONVERT:
7267     case SAVE_EXPR:
7268       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
7269
7270     case COMPOUND_EXPR:
7271       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7272
7273     case COND_EXPR:
7274       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
7275       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
7276       return MIN (c0, c1);
7277
7278     default:
7279       break;
7280     }
7281
7282   return 1;
7283 }
7284
7285 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
7286    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
7287    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
7288    the structure gives the alignment.  */
7289
7290 static unsigned HOST_WIDE_INT
7291 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
7292 {
7293   unsigned HOST_WIDE_INT talign = target_align (target) / BITS_PER_UNIT;
7294   unsigned HOST_WIDE_INT factor = highest_pow2_factor (exp);
7295
7296   return MAX (factor, talign);
7297 }
7298 \f
7299 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
7300    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
7301    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
7302    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
7303
7304 static void
7305 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
7306                  enum expand_modifier modifier)
7307 {
7308   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
7309     target = 0;
7310   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
7311     {
7312       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
7313       *op1 = copy_rtx (*op0);
7314     }
7315   else
7316     {
7317       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
7318          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
7319       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
7320         exp0 = save_expr (exp0);
7321       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
7322       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7323     }
7324 }
7325
7326 \f
7327 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
7328    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
7329
7330 static rtx
7331 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
7332 {
7333   rtx mem;
7334
7335   mem = output_constant_def (exp, defer);
7336   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7337     mem = use_anchored_address (mem);
7338   return mem;
7339 }
7340
7341 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
7342    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
7343
7344 static rtx
7345 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7346                          enum expand_modifier modifier, addr_space_t as)
7347 {
7348   rtx result, subtarget;
7349   tree inner, offset;
7350   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7351   int volatilep, unsignedp;
7352   enum machine_mode mode1;
7353
7354   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
7355      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
7356      at top level.  */
7357   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
7358      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
7359      exception here is STRING_CST.  */
7360   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
7361     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
7362
7363   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
7364   switch (TREE_CODE (exp))
7365     {
7366     case INDIRECT_REF:
7367       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
7368       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
7369
7370     case MEM_REF:
7371       {
7372         tree tem = TREE_OPERAND (exp, 0);
7373         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7374           tem = fold_build_pointer_plus (tem, TREE_OPERAND (exp, 1));
7375         return expand_expr (tem, target, tmode, modifier);
7376       }
7377
7378     case CONST_DECL:
7379       /* Expand the initializer like constants above.  */
7380       return XEXP (expand_expr_constant (DECL_INITIAL (exp), 0, modifier), 0);
7381
7382     case REALPART_EXPR:
7383       /* The real part of the complex number is always first, therefore
7384          the address is the same as the address of the parent object.  */
7385       offset = 0;
7386       bitpos = 0;
7387       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
7388       break;
7389
7390     case IMAGPART_EXPR:
7391       /* The imaginary part of the complex number is always second.
7392          The expression is therefore always offset by the size of the
7393          scalar type.  */
7394       offset = 0;
7395       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7396       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
7397       break;
7398
7399     default:
7400       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
7401          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
7402          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
7403          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
7404          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
7405          be expanded in some interesting way.  */
7406       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
7407       if (DECL_P (exp)
7408           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
7409           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
7410         {
7411           result = expand_expr (exp, target, tmode,
7412                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
7413                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
7414
7415           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
7416              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
7417              or a tree optimizer bug.  */
7418
7419           if (TREE_ADDRESSABLE (exp)
7420               && ! MEM_P (result)
7421               && ! targetm.calls.allocate_stack_slots_for_args())
7422             {
7423               error ("local frame unavailable (naked function?)");
7424               return result;
7425             }
7426           else
7427             gcc_assert (MEM_P (result));
7428           result = XEXP (result, 0);
7429
7430           /* ??? Is this needed anymore?  */
7431           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
7432             {
7433               assemble_external (exp);
7434               TREE_USED (exp) = 1;
7435             }
7436
7437           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
7438               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7439               && modifier != EXPAND_SUM)
7440             result = force_operand (result, target);
7441           return result;
7442         }
7443
7444       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
7445          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
7446          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
7447          they won't change the final object whose address will be returned
7448          (they actually exist only for that purpose).  */
7449       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7450                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
7451       break;
7452     }
7453
7454   /* We must have made progress.  */
7455   gcc_assert (inner != exp);
7456
7457   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
7458   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
7459      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
7460   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
7461       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
7462     {
7463       inner = copy_node (inner);
7464       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
7465       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
7466       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
7467     }
7468   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier, as);
7469
7470   if (offset)
7471     {
7472       rtx tmp;
7473
7474       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
7475         result = force_operand (result, NULL);
7476       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode,
7477                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
7478                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
7479
7480       result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7481       tmp = convert_memory_address_addr_space (tmode, tmp, as);
7482
7483       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7484         result = simplify_gen_binary (PLUS, tmode, result, tmp);
7485       else
7486         {
7487           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
7488           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
7489                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7490         }
7491     }
7492
7493   if (bitpos)
7494     {
7495       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
7496          of such an object.  */
7497       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
7498
7499       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7500       if (modifier < EXPAND_SUM)
7501         result = force_operand (result, target);
7502     }
7503
7504   return result;
7505 }
7506
7507 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
7508    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
7509
7510 static rtx
7511 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7512                        enum expand_modifier modifier)
7513 {
7514   addr_space_t as = ADDR_SPACE_GENERIC;
7515   enum machine_mode address_mode = Pmode;
7516   enum machine_mode pointer_mode = ptr_mode;
7517   enum machine_mode rmode;
7518   rtx result;
7519
7520   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
7521   if (tmode == VOIDmode)
7522     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
7523
7524   if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
7525     {
7526       as = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7527       address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
7528       pointer_mode = targetm.addr_space.pointer_mode (as);
7529     }
7530
7531   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
7532      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
7533      the right thing, so ignore the given target mode.  */
7534   if (tmode != address_mode && tmode != pointer_mode)
7535     tmode = address_mode;
7536
7537   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
7538                                     tmode, modifier, as);
7539
7540   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
7541      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
7542      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
7543   rmode = GET_MODE (result);
7544   if (rmode == VOIDmode)
7545     rmode = tmode;
7546   if (rmode != tmode)
7547     result = convert_memory_address_addr_space (tmode, result, as);
7548
7549   return result;
7550 }
7551
7552 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
7553    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
7554    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
7555    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
7556
7557 static rtx
7558 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
7559                     bool avoid_temp_mem)
7560 {
7561   tree type = TREE_TYPE (exp);
7562   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7563
7564   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
7565      if all of the initializer is zero.
7566      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
7567      with memset.  */
7568   if (TREE_STATIC (exp)
7569       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
7570       && target != 0 && mode == BLKmode
7571       && all_zeros_p (exp))
7572     {
7573       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
7574       return target;
7575     }
7576
7577   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
7578      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
7579      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
7580      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
7581      store directly into the target unless the type is large enough
7582      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
7583      all operands are constant, put it in memory as well.
7584
7585      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
7586      Output them with output_constant_def below unless we're sure
7587      they're zeros.  This should go away when vector initializers
7588      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
7589   if ((TREE_STATIC (exp)
7590        && ((mode == BLKmode
7591             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
7592                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
7593                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
7594                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
7595                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
7596                                       TYPE_ALIGN (type)))
7597                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
7598       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
7599           && TREE_CONSTANT (exp)))
7600     {
7601       rtx constructor;
7602
7603       if (avoid_temp_mem)
7604         return NULL_RTX;
7605
7606       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7607
7608       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7609           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7610           && modifier != EXPAND_SUM)
7611         constructor = validize_mem (constructor);
7612
7613       return constructor;
7614     }
7615
7616   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7617      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7618   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7619       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7620     {
7621       if (avoid_temp_mem)
7622         return NULL_RTX;
7623
7624       target
7625         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7626                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7627                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7628                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7629     }
7630
7631   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7632   return target;
7633 }
7634
7635
7636 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7637    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7638    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7639
7640    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7641    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7642    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7643
7644    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7645
7646    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7647    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7648    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7649    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7650    the rtx returned may not have mode TMODE.
7651
7652    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7653    probably will not be used.
7654
7655    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7656    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7657    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7658    products as above, or REG or MEM, or constant.
7659    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7660    and then return a pseudo reg containing the sum.
7661
7662    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7663    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7664    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7665    This is used for outputting expressions used in initializers.
7666
7667    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7668    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7669    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7670
7671    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7672    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7673    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7674    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7675    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7676    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7677
7678    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7679    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7680    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7681    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7682    recursively.  */
7683
7684 rtx
7685 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7686                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7687 {
7688   rtx ret;
7689
7690   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7691   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7692       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7693     {
7694       ret = CONST0_RTX (tmode);
7695       return ret ? ret : const0_rtx;
7696     }
7697
7698   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7699      number, then emit the line number before expanding the expression.
7700
7701      We need to save and restore the file and line information so that
7702      errors discovered during expansion are emitted with the right
7703      information.  It would be better of the diagnostic routines
7704      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7705      than globals.  */
7706   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7707     {
7708       location_t saved_location = input_location;
7709       location_t saved_curr_loc = get_curr_insn_source_location ();
7710       tree saved_block = get_curr_insn_block ();
7711       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7712       set_curr_insn_source_location (input_location);
7713
7714       /* Record where the insns produced belong.  */
7715       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7716
7717       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7718
7719       input_location = saved_location;
7720       set_curr_insn_block (saved_block);
7721       set_curr_insn_source_location (saved_curr_loc);
7722     }
7723   else
7724     {
7725       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7726     }
7727
7728   return ret;
7729 }
7730
7731 rtx
7732 expand_expr_real_2 (sepops ops, rtx target, enum machine_mode tmode,
7733                     enum expand_modifier modifier)
7734 {
7735   rtx op0, op1, op2, temp;
7736   tree type;
7737   int unsignedp;
7738   enum machine_mode mode;
7739   enum tree_code code = ops->code;
7740   optab this_optab;
7741   rtx subtarget, original_target;
7742   int ignore;
7743   bool reduce_bit_field;
7744   location_t loc = ops->location;
7745   tree treeop0, treeop1, treeop2;
7746 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7747                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7748                                                                   target, \
7749                                                                   type)   \
7750                                  : (expr))
7751
7752   type = ops->type;
7753   mode = TYPE_MODE (type);
7754   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7755
7756   treeop0 = ops->op0;
7757   treeop1 = ops->op1;
7758   treeop2 = ops->op2;
7759
7760   /* We should be called only on simple (binary or unary) expressions,
7761      exactly those that are valid in gimple expressions that aren't
7762      GIMPLE_SINGLE_RHS (or invalid).  */
7763   gcc_assert (get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_UNARY_RHS
7764               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_BINARY_RHS
7765               || get_gimple_rhs_class (code) == GIMPLE_TERNARY_RHS);
7766
7767   ignore = (target == const0_rtx
7768             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7769                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7770                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7771
7772   /* We should be called only if we need the result.  */
7773   gcc_assert (!ignore);
7774
7775   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7776      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7777      which is narrower than that of the type's mode.  */
7778   reduce_bit_field = (INTEGRAL_TYPE_P (type)
7779                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7780
7781   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7782     target = 0;
7783
7784   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7785   subtarget = get_subtarget (target);
7786   original_target = target;
7787
7788   switch (code)
7789     {
7790     case NON_LVALUE_EXPR:
7791     case PAREN_EXPR:
7792     CASE_CONVERT:
7793       if (treeop0 == error_mark_node)
7794         return const0_rtx;
7795
7796       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7797         {
7798           tree valtype = TREE_TYPE (treeop0);
7799
7800           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7801              anything except possibly changing memory attribute.  */
7802           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7803             {
7804               rtx result = expand_expr (treeop0, target, tmode,
7805                                         modifier);
7806
7807               result = copy_rtx (result);
7808               set_mem_attributes (result, type, 0);
7809               return result;
7810             }
7811
7812           if (target == 0)
7813             {
7814               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7815                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7816               else
7817                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7818             }
7819
7820           if (MEM_P (target))
7821             /* Store data into beginning of memory target.  */
7822             store_expr (treeop0,
7823                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7824                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
7825                         false);
7826
7827           else
7828             {
7829               gcc_assert (REG_P (target));
7830
7831               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7832               store_field (target,
7833                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7834                                                     (treeop0))
7835                                  * BITS_PER_UNIT),
7836                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7837                            0, 0, 0, TYPE_MODE (valtype), treeop0,
7838                            type, 0, false);
7839             }
7840
7841           /* Return the entire union.  */
7842           return target;
7843         }
7844
7845       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)))
7846         {
7847           op0 = expand_expr (treeop0, target, VOIDmode,
7848                              modifier);
7849
7850           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7851              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7852              have to do the proper extension.  */
7853           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)) != unsignedp
7854               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7855             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7856
7857           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7858         }
7859
7860       op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, mode,
7861                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
7862       if (GET_MODE (op0) == mode)
7863         ;
7864
7865       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7866       else if (CONSTANT_P (op0))
7867         {
7868           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
7869           enum machine_mode inner_mode = GET_MODE (op0);
7870
7871           if (inner_mode == VOIDmode)
7872             inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7873
7874           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7875             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7876                                        subreg_lowpart_offset (mode,
7877                                                               inner_mode));
7878           else
7879             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7880                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7881         }
7882
7883       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7884         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7885
7886       else if (target == 0)
7887         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
7888                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7889                                               (treeop0)));
7890       else
7891         {
7892           convert_move (target, op0,
7893                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
7894           op0 = target;
7895         }
7896
7897       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7898
7899     case ADDR_SPACE_CONVERT_EXPR:
7900       {
7901         tree treeop0_type = TREE_TYPE (treeop0);
7902         addr_space_t as_to;
7903         addr_space_t as_from;
7904
7905         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (type));
7906         gcc_assert (POINTER_TYPE_P (treeop0_type));
7907
7908         as_to = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (type));
7909         as_from = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (treeop0_type));
7910
7911         /* Conversions between pointers to the same address space should
7912            have been implemented via CONVERT_EXPR / NOP_EXPR.  */
7913         gcc_assert (as_to != as_from);
7914
7915         /* Ask target code to handle conversion between pointers
7916            to overlapping address spaces.  */
7917         if (targetm.addr_space.subset_p (as_to, as_from)
7918             || targetm.addr_space.subset_p (as_from, as_to))
7919           {
7920             op0 = expand_expr (treeop0, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7921             op0 = targetm.addr_space.convert (op0, treeop0_type, type);
7922             gcc_assert (op0);
7923             return op0;
7924           }
7925
7926         /* For disjoint address spaces, converting anything but
7927            a null pointer invokes undefined behaviour.  We simply
7928            always return a null pointer here.  */
7929         return CONST0_RTX (mode);
7930       }
7931
7932     case POINTER_PLUS_EXPR:
7933       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
7934          expand is able to handle this correctly and get the correct result out
7935          of the PLUS_EXPR code.  */
7936       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
7937          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
7938       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
7939         treeop1 = fold_convert_loc (loc, type,
7940                                     fold_convert_loc (loc, ssizetype,
7941                                                       treeop1));
7942     case PLUS_EXPR:
7943       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7944          something else, make sure we add the register to the constant and
7945          then to the other thing.  This case can occur during strength
7946          reduction and doing it this way will produce better code if the
7947          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7948
7949          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7950          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7951          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7952          the innermost first argument and our second argument.  */
7953
7954       if (TREE_CODE (treeop0) == PLUS_EXPR
7955           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (treeop0, 1)) == INTEGER_CST
7956           && TREE_CODE (treeop1) == VAR_DECL
7957           && (DECL_RTL (treeop1) == frame_pointer_rtx
7958               || DECL_RTL (treeop1) == stack_pointer_rtx
7959               || DECL_RTL (treeop1) == arg_pointer_rtx))
7960         {
7961           tree t = treeop1;
7962
7963           treeop1 = TREE_OPERAND (treeop0, 0);
7964           TREE_OPERAND (treeop0, 0) = t;
7965         }
7966
7967       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7968          something, we might be forming a constant.  So try to use
7969          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7970          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7971          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7972          address.
7973
7974          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7975       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7976           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7977         {
7978           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7979             target = 0;
7980           if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST
7981               && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7982               && TREE_CONSTANT (treeop1))
7983             {
7984               rtx constant_part;
7985
7986               op1 = expand_expr (treeop1, subtarget, VOIDmode,
7987                                  EXPAND_SUM);
7988               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7989                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7990                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7991                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7992               constant_part
7993                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop0),
7994                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7995                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)));
7996               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7997               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7998                 op1 = force_operand (op1, target);
7999               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8000             }
8001
8002           else if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
8003                    && GET_MODE_PRECISION (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8004                    && TREE_CONSTANT (treeop0))
8005             {
8006               rtx constant_part;
8007
8008               op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
8009                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8010                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8011               if (! CONSTANT_P (op0))
8012                 {
8013                   op1 = expand_expr (treeop1, NULL_RTX,
8014                                      VOIDmode, modifier);
8015                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8016                   if (modifier == EXPAND_SUM
8017                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8018                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8019                   goto binop2;
8020                 }
8021               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8022                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8023                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8024                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8025               constant_part
8026                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (treeop1),
8027                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8028                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)));
8029               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8030               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8031                 op0 = force_operand (op0, target);
8032               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8033             }
8034         }
8035
8036       /* Use TER to expand pointer addition of a negated value
8037          as pointer subtraction.  */
8038       if ((POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0))
8039            || (TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == VECTOR_TYPE
8040                && POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (TREE_TYPE (treeop0)))))
8041           && TREE_CODE (treeop1) == SSA_NAME
8042           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0))
8043              == TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop1)))
8044         {
8045           gimple def = get_def_for_expr (treeop1, NEGATE_EXPR);
8046           if (def)
8047             {
8048               treeop1 = gimple_assign_rhs1 (def);
8049               code = MINUS_EXPR;
8050               goto do_minus;
8051             }
8052         }
8053
8054       /* No sense saving up arithmetic to be done
8055          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8056          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8057          zero-extend.  */
8058       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8059           || mode != ptr_mode)
8060         {
8061           expand_operands (treeop0, treeop1,
8062                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8063           if (op0 == const0_rtx)
8064             return op1;
8065           if (op1 == const0_rtx)
8066             return op0;
8067           goto binop2;
8068         }
8069
8070       expand_operands (treeop0, treeop1,
8071                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8072       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8073
8074     case MINUS_EXPR:
8075     do_minus:
8076       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8077          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8078          are constant.  */
8079       /* Handle difference of two symbolic constants,
8080          for the sake of an initializer.  */
8081       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8082           && really_constant_p (treeop0)
8083           && really_constant_p (treeop1))
8084         {
8085           expand_operands (treeop0, treeop1,
8086                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8087
8088           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8089              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8090           if (CONST_INT_P (op1))
8091             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8092           else
8093             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8094         }
8095
8096       /* No sense saving up arithmetic to be done
8097          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8098          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8099          zero-extend.  */
8100       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8101           || mode != ptr_mode)
8102         goto binop;
8103
8104       expand_operands (treeop0, treeop1,
8105                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8106
8107       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8108       if (CONST_INT_P (op1))
8109         {
8110           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8111           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8112         }
8113
8114       goto binop2;
8115
8116     case WIDEN_MULT_PLUS_EXPR:
8117     case WIDEN_MULT_MINUS_EXPR:
8118       expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8119       op2 = expand_normal (treeop2);
8120       target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
8121                                           target, unsignedp);
8122       return target;
8123
8124     case WIDEN_MULT_EXPR:
8125       /* If first operand is constant, swap them.
8126          Thus the following special case checks need only
8127          check the second operand.  */
8128       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
8129         {
8130           tree t1 = treeop0;
8131           treeop0 = treeop1;
8132           treeop1 = t1;
8133         }
8134
8135       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8136          unsigned operand.  */
8137       if (TREE_CODE (treeop1) != INTEGER_CST
8138           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))
8139               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))))
8140         {
8141           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8142           this_optab = usmul_widen_optab;
8143           if (find_widening_optab_handler (this_optab, mode, innermode, 0)
8144                 != CODE_FOR_nothing)
8145             {
8146               if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
8147                 expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8148                                  EXPAND_NORMAL);
8149               else
8150                 expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8151                                  EXPAND_NORMAL);
8152               goto binop3;
8153             }
8154         }
8155       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8156       else if ((TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST
8157                 && int_fits_type_p (treeop1, TREE_TYPE (treeop0)))
8158                || (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop1))
8159                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0))))
8160         {
8161           tree op0type = TREE_TYPE (treeop0);
8162           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8163           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8164           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8165           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8166
8167           if (TREE_CODE (treeop0) != INTEGER_CST)
8168             {
8169               if (find_widening_optab_handler (this_optab, mode, innermode, 0)
8170                     != CODE_FOR_nothing)
8171                 {
8172                   expand_operands (treeop0, treeop1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8173                                    EXPAND_NORMAL);
8174                   temp = expand_widening_mult (mode, op0, op1, target,
8175                                                unsignedp, this_optab);
8176                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8177                 }
8178               if (find_widening_optab_handler (other_optab, mode, innermode, 0)
8179                     != CODE_FOR_nothing
8180                   && innermode == word_mode)
8181                 {
8182                   rtx htem, hipart;
8183                   op0 = expand_normal (treeop0);
8184                   if (TREE_CODE (treeop1) == INTEGER_CST)
8185                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8186                                          expand_normal (treeop1), unsignedp);
8187                   else
8188                     op1 = expand_normal (treeop1);
8189                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8190                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8191                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8192                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8193                                                       op0, op1, hipart,
8194                                                       zextend_p);
8195                   if (htem != hipart)
8196                     emit_move_insn (hipart, htem);
8197                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8198                 }
8199             }
8200         }
8201       treeop0 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop0);
8202       treeop1 = fold_build1 (CONVERT_EXPR, type, treeop1);
8203       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8204       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8205
8206     case FMA_EXPR:
8207       {
8208         optab opt = fma_optab;
8209         gimple def0, def2;
8210
8211         /* If there is no insn for FMA, emit it as __builtin_fma{,f,l}
8212            call.  */
8213         if (optab_handler (fma_optab, mode) == CODE_FOR_nothing)
8214           {
8215             tree fn = mathfn_built_in (TREE_TYPE (treeop0), BUILT_IN_FMA);
8216             tree call_expr;
8217
8218             gcc_assert (fn != NULL_TREE);
8219             call_expr = build_call_expr (fn, 3, treeop0, treeop1, treeop2);
8220             return expand_builtin (call_expr, target, subtarget, mode, false);
8221           }
8222
8223         def0 = get_def_for_expr (treeop0, NEGATE_EXPR);
8224         def2 = get_def_for_expr (treeop2, NEGATE_EXPR);
8225
8226         op0 = op2 = NULL;
8227
8228         if (def0 && def2
8229             && optab_handler (fnms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8230           {
8231             opt = fnms_optab;
8232             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
8233             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
8234           }
8235         else if (def0
8236                  && optab_handler (fnma_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8237           {
8238             opt = fnma_optab;
8239             op0 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def0));
8240           }
8241         else if (def2
8242                  && optab_handler (fms_optab, mode) != CODE_FOR_nothing)
8243           {
8244             opt = fms_optab;
8245             op2 = expand_normal (gimple_assign_rhs1 (def2));
8246           }
8247
8248         if (op0 == NULL)
8249           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8250         if (op2 == NULL)
8251           op2 = expand_normal (treeop2);
8252         op1 = expand_normal (treeop1);
8253
8254         return expand_ternary_op (TYPE_MODE (type), opt,
8255                                   op0, op1, op2, target, 0);
8256       }
8257
8258     case MULT_EXPR:
8259       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8260          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8261          multiplications.   */
8262       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8263         goto binop;
8264
8265       /* If first operand is constant, swap them.
8266          Thus the following special case checks need only
8267          check the second operand.  */
8268       if (TREE_CODE (treeop0) == INTEGER_CST)
8269         {
8270           tree t1 = treeop0;
8271           treeop0 = treeop1;
8272           treeop1 = t1;
8273         }
8274
8275       /* Attempt to return something suitable for generating an
8276          indexed address, for machines that support that.  */
8277
8278       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8279           && host_integerp (treeop1, 0))
8280         {
8281           tree exp1 = treeop1;
8282
8283           op0 = expand_expr (treeop0, subtarget, VOIDmode,
8284                              EXPAND_SUM);
8285
8286           if (!REG_P (op0))
8287             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8288           if (!REG_P (op0))
8289             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8290
8291           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8292                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8293                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8294         }
8295
8296       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8297         target = 0;
8298
8299       expand_operands (treeop0, treeop1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8300       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8301
8302     case TRUNC_DIV_EXPR:
8303     case FLOOR_DIV_EXPR:
8304     case CEIL_DIV_EXPR:
8305     case ROUND_DIV_EXPR:
8306     case EXACT_DIV_EXPR:
8307       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8308          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8309          divisions.   */
8310       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8311         goto binop;
8312
8313       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8314         target = 0;
8315       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8316          then if the divisor is constant can optimize the case
8317          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8318       expand_operands (treeop0, treeop1,
8319                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8320       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8321
8322     case RDIV_EXPR:
8323       goto binop;
8324
8325     case TRUNC_MOD_EXPR:
8326     case FLOOR_MOD_EXPR:
8327     case CEIL_MOD_EXPR:
8328     case ROUND_MOD_EXPR:
8329       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8330         target = 0;
8331       expand_operands (treeop0, treeop1,
8332                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8333       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8334
8335     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8336       op0 = expand_normal (treeop0);
8337       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8338         target = gen_reg_rtx (mode);
8339
8340       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (treeop0)) == INTEGER_TYPE
8341            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)))
8342           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8343         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8344       else
8345         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8346       return target;
8347
8348     case FIX_TRUNC_EXPR:
8349       op0 = expand_normal (treeop0);
8350       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8351         target = gen_reg_rtx (mode);
8352       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8353       return target;
8354
8355     case FLOAT_EXPR:
8356       op0 = expand_normal (treeop0);
8357       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8358         target = gen_reg_rtx (mode);
8359       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8360          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8361       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8362         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)),
8363                                 op0);
8364       expand_float (target, op0,
8365                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8366       return target;
8367
8368     case NEGATE_EXPR:
8369       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8370                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8371       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8372         target = 0;
8373       temp = expand_unop (mode,
8374                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8375                                                optab_default),
8376                           op0, target, 0);
8377       gcc_assert (temp);
8378       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8379
8380     case ABS_EXPR:
8381       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8382                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8383       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8384         target = 0;
8385
8386       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8387       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8388                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8389
8390       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8391          risk generating incorrect code below.  */
8392       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8393         return op0;
8394
8395       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8396                          safe_from_p (target, treeop0, 1));
8397
8398     case MAX_EXPR:
8399     case MIN_EXPR:
8400       target = original_target;
8401       if (target == 0
8402           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8403           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8404           || GET_MODE (target) != mode
8405           || (REG_P (target)
8406               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8407         target = gen_reg_rtx (mode);
8408       expand_operands (treeop0, treeop1,
8409                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8410
8411       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8412          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8413          value.  */
8414       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8415       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8416                            OPTAB_WIDEN);
8417       if (temp != 0)
8418         return temp;
8419
8420       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8421          code without it.  */
8422
8423       if (! REG_P (target))
8424         target = gen_reg_rtx (mode);
8425
8426       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8427       if (target != op0 && target == op1)
8428         {
8429           temp = op0;
8430           op0 = op1;
8431           op1 = temp;
8432         }
8433
8434       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8435          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8436       if (! CONSTANT_P (op1))
8437         op1 = force_reg (mode, op1);
8438
8439       {
8440         enum rtx_code comparison_code;
8441         rtx cmpop1 = op1;
8442
8443         if (code == MAX_EXPR)
8444           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8445         else
8446           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8447
8448         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8449         if (op1 == const1_rtx)
8450           {
8451             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8452                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8453                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8454                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8455             cmpop1 = const0_rtx;
8456             if (code == MAX_EXPR)
8457               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8458           }
8459         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8460           {
8461             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8462                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8463             cmpop1 = const0_rtx;
8464             if (code == MIN_EXPR)
8465               comparison_code = LT;
8466           }
8467 #ifdef HAVE_conditional_move
8468         /* Use a conditional move if possible.  */
8469         if (can_conditionally_move_p (mode))
8470           {
8471             rtx insn;
8472
8473             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8474                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8475                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8476                to create is discarded.  */
8477             do_pending_stack_adjust ();
8478
8479             start_sequence ();
8480
8481             /* Try to emit the conditional move.  */
8482             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8483                                           op0, cmpop1, mode,
8484                                           op0, op1, mode,
8485                                           unsignedp);
8486
8487             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8488                and return.  */
8489             if (insn)
8490               {
8491                 rtx seq = get_insns ();
8492                 end_sequence ();
8493                 emit_insn (seq);
8494                 return target;
8495               }
8496
8497             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8498                branches.  */
8499             end_sequence ();
8500           }
8501 #endif
8502         if (target != op0)
8503           emit_move_insn (target, op0);
8504
8505         temp = gen_label_rtx ();
8506         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8507                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp,
8508                                  -1);
8509       }
8510       emit_move_insn (target, op1);
8511       emit_label (temp);
8512       return target;
8513
8514     case BIT_NOT_EXPR:
8515       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8516                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8517       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8518         target = 0;
8519       /* In case we have to reduce the result to bitfield precision
8520          expand this as XOR with a proper constant instead.  */
8521       if (reduce_bit_field)
8522         temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0,
8523                              immed_double_int_const
8524                                (double_int_mask (TYPE_PRECISION (type)), mode),
8525                              target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8526       else
8527         temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8528       gcc_assert (temp);
8529       return temp;
8530
8531       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8532          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8533          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8534          but that is probably not worth while.  */
8535
8536     case BIT_AND_EXPR:
8537     case BIT_IOR_EXPR:
8538     case BIT_XOR_EXPR:
8539       goto binop;
8540
8541     case LROTATE_EXPR:
8542     case RROTATE_EXPR:
8543       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
8544                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8545                       == TYPE_PRECISION (type)));
8546       /* fall through */
8547
8548     case LSHIFT_EXPR:
8549     case RSHIFT_EXPR:
8550       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8551          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8552          shifts.   */
8553       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8554         goto binop;
8555
8556       if (! safe_from_p (subtarget, treeop1, 1))
8557         subtarget = 0;
8558       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8559         target = 0;
8560       op0 = expand_expr (treeop0, subtarget,
8561                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8562       temp = expand_variable_shift (code, mode, op0, treeop1, target,
8563                                     unsignedp);
8564       if (code == LSHIFT_EXPR)
8565         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8566       return temp;
8567
8568       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8569          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8570     case LT_EXPR:
8571     case LE_EXPR:
8572     case GT_EXPR:
8573     case GE_EXPR:
8574     case EQ_EXPR:
8575     case NE_EXPR:
8576     case UNORDERED_EXPR:
8577     case ORDERED_EXPR:
8578     case UNLT_EXPR:
8579     case UNLE_EXPR:
8580     case UNGT_EXPR:
8581     case UNGE_EXPR:
8582     case UNEQ_EXPR:
8583     case LTGT_EXPR:
8584       temp = do_store_flag (ops,
8585                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8586                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8587       if (temp)
8588         return temp;
8589
8590       /* Use a compare and a jump for BLKmode comparisons, or for function
8591          type comparisons is HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare.  */
8592
8593       if ((target == 0
8594            || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8595            || ! safe_from_p (target, treeop0, 1)
8596            || ! safe_from_p (target, treeop1, 1)
8597            /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8598               value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8599            || (!optimize && REG_P (target)
8600                && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8601         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8602
8603       emit_move_insn (target, const0_rtx);
8604
8605       op1 = gen_label_rtx ();
8606       jumpifnot_1 (code, treeop0, treeop1, op1, -1);
8607
8608       if (TYPE_PRECISION (type) == 1 && !TYPE_UNSIGNED (type))
8609         emit_move_insn (target, constm1_rtx);
8610       else
8611         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8612
8613       emit_label (op1);
8614       return target;
8615
8616     case COMPLEX_EXPR:
8617       /* Get the rtx code of the operands.  */
8618       op0 = expand_normal (treeop0);
8619       op1 = expand_normal (treeop1);
8620
8621       if (!target)
8622         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8623
8624       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8625       write_complex_part (target, op0, false);
8626       write_complex_part (target, op1, true);
8627
8628       return target;
8629
8630     case WIDEN_SUM_EXPR:
8631       {
8632         tree oprnd0 = treeop0;
8633         tree oprnd1 = treeop1;
8634
8635         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8636         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, op1,
8637                                             target, unsignedp);
8638         return target;
8639       }
8640
8641     case REDUC_MAX_EXPR:
8642     case REDUC_MIN_EXPR:
8643     case REDUC_PLUS_EXPR:
8644       {
8645         op0 = expand_normal (treeop0);
8646         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8647         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
8648         gcc_assert (temp);
8649         return temp;
8650       }
8651
8652     case VEC_LSHIFT_EXPR:
8653     case VEC_RSHIFT_EXPR:
8654       {
8655         target = expand_vec_shift_expr (ops, target);
8656         return target;
8657       }
8658
8659     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
8660     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
8661       {
8662         op0 = expand_normal (treeop0);
8663         temp = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8664                                           target, unsignedp);
8665         gcc_assert (temp);
8666         return temp;
8667       }
8668
8669     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
8670     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
8671       {
8672         op0 = expand_normal (treeop0);
8673         /* The signedness is determined from input operand.  */
8674         temp = expand_widen_pattern_expr
8675           (ops, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
8676            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
8677
8678         gcc_assert (temp);
8679         return temp;
8680       }
8681
8682     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
8683     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
8684       {
8685         tree oprnd0 = treeop0;
8686         tree oprnd1 = treeop1;
8687
8688         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8689         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8690                                             target, unsignedp);
8691         gcc_assert (target);
8692         return target;
8693       }
8694
8695     case VEC_WIDEN_LSHIFT_HI_EXPR:
8696     case VEC_WIDEN_LSHIFT_LO_EXPR:
8697       {
8698         tree oprnd0 = treeop0;
8699         tree oprnd1 = treeop1;
8700
8701         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8702         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, NULL_RTX,
8703                                             target, unsignedp);
8704         gcc_assert (target);
8705         return target;
8706       }
8707
8708     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
8709     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
8710     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
8711       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0));
8712       goto binop;
8713
8714     case VEC_PERM_EXPR:
8715       expand_operands (treeop0, treeop1, target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8716       op2 = expand_normal (treeop2);
8717
8718       /* Careful here: if the target doesn't support integral vector modes,
8719          a constant selection vector could wind up smooshed into a normal
8720          integral constant.  */
8721       if (CONSTANT_P (op2) && GET_CODE (op2) != CONST_VECTOR)
8722         {
8723           tree sel_type = TREE_TYPE (treeop2);
8724           enum machine_mode vmode
8725             = mode_for_vector (TYPE_MODE (TREE_TYPE (sel_type)),
8726                                TYPE_VECTOR_SUBPARTS (sel_type));
8727           gcc_assert (GET_MODE_CLASS (vmode) == MODE_VECTOR_INT);
8728           op2 = simplify_subreg (vmode, op2, TYPE_MODE (sel_type), 0);
8729           gcc_assert (op2 && GET_CODE (op2) == CONST_VECTOR);
8730         }
8731       else
8732         gcc_assert (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op2)) == MODE_VECTOR_INT);
8733
8734       temp = expand_vec_perm (mode, op0, op1, op2, target);
8735       gcc_assert (temp);
8736       return temp;
8737
8738     case DOT_PROD_EXPR:
8739       {
8740         tree oprnd0 = treeop0;
8741         tree oprnd1 = treeop1;
8742         tree oprnd2 = treeop2;
8743         rtx op2;
8744
8745         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8746         op2 = expand_normal (oprnd2);
8747         target = expand_widen_pattern_expr (ops, op0, op1, op2,
8748                                             target, unsignedp);
8749         return target;
8750       }
8751
8752     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8753       {
8754         tree oprnd0 = treeop0;
8755         tree oprnd1 = treeop1;
8756         tree oprnd2 = treeop2;
8757         rtx op2;
8758
8759         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8760         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8761         op2 = expand_normal (oprnd2);
8762         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8763                                   target, unsignedp);
8764         gcc_assert (temp);
8765         return temp;
8766       }
8767
8768     case COND_EXPR:
8769       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
8770          conditional jump and is handled in
8771          expand_gimple_cond_expr.  */
8772       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (type));
8773
8774       /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
8775          are required to be constructed to contain assignments of
8776          a temporary variable, so that we can evaluate them here
8777          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
8778
8779       gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
8780                   && !ignore
8781                   && TREE_TYPE (treeop1) != void_type_node
8782                   && TREE_TYPE (treeop2) != void_type_node);
8783
8784       /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
8785          if a target was specified use it; it will not be used as an
8786          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
8787          temporary.  */
8788
8789       if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
8790           && original_target
8791           && safe_from_p (original_target, treeop0, 1)
8792           && GET_MODE (original_target) == mode
8793 #ifdef HAVE_conditional_move
8794           && (! can_conditionally_move_p (mode)
8795               || REG_P (original_target))
8796 #endif
8797           && !MEM_P (original_target))
8798         temp = original_target;
8799       else
8800         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
8801
8802       do_pending_stack_adjust ();
8803       NO_DEFER_POP;
8804       op0 = gen_label_rtx ();
8805       op1 = gen_label_rtx ();
8806       jumpifnot (treeop0, op0, -1);
8807       store_expr (treeop1, temp,
8808                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8809                   false);
8810
8811       emit_jump_insn (gen_jump (op1));
8812       emit_barrier ();
8813       emit_label (op0);
8814       store_expr (treeop2, temp,
8815                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8816                   false);
8817
8818       emit_label (op1);
8819       OK_DEFER_POP;
8820       return temp;
8821
8822     case VEC_COND_EXPR:
8823       target = expand_vec_cond_expr (type, treeop0, treeop1, treeop2, target);
8824       return target;
8825
8826     default:
8827       gcc_unreachable ();
8828     }
8829
8830   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8831  binop:
8832   expand_operands (treeop0, treeop1,
8833                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8834  binop2:
8835   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8836  binop3:
8837   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8838     target = 0;
8839   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8840                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8841   gcc_assert (temp);
8842   /* Bitwise operations do not need bitfield reduction as we expect their
8843      operands being properly truncated.  */
8844   if (code == BIT_XOR_EXPR
8845       || code == BIT_AND_EXPR
8846       || code == BIT_IOR_EXPR)
8847     return temp;
8848   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8849 }
8850 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8851
8852 rtx
8853 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
8854                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
8855 {
8856   rtx op0, op1, temp, decl_rtl;
8857   tree type;
8858   int unsignedp;
8859   enum machine_mode mode;
8860   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
8861   rtx subtarget, original_target;
8862   int ignore;
8863   tree context;
8864   bool reduce_bit_field;
8865   location_t loc = EXPR_LOCATION (exp);
8866   struct separate_ops ops;
8867   tree treeop0, treeop1, treeop2;
8868   tree ssa_name = NULL_TREE;
8869   gimple g;
8870
8871   type = TREE_TYPE (exp);
8872   mode = TYPE_MODE (type);
8873   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8874
8875   treeop0 = treeop1 = treeop2 = NULL_TREE;
8876   if (!VL_EXP_CLASS_P (exp))
8877     switch (TREE_CODE_LENGTH (code))
8878       {
8879         default:
8880         case 3: treeop2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8881         case 2: treeop1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8882         case 1: treeop0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8883         case 0: break;
8884       }
8885   ops.code = code;
8886   ops.type = type;
8887   ops.op0 = treeop0;
8888   ops.op1 = treeop1;
8889   ops.op2 = treeop2;
8890   ops.location = loc;
8891
8892   ignore = (target == const0_rtx
8893             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
8894                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
8895                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
8896
8897   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
8898      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
8899      which is narrower than that of the type's mode.  */
8900   reduce_bit_field = (!ignore
8901                       && INTEGRAL_TYPE_P (type)
8902                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
8903
8904   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
8905      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
8906      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
8907      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
8908      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
8909
8910   if (ignore)
8911     {
8912       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
8913         return const0_rtx;
8914
8915       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
8916          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
8917       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
8918           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
8919           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
8920           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
8921         {
8922           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8923           if (MEM_P (temp))
8924             copy_to_reg (temp);
8925           return const0_rtx;
8926         }
8927
8928       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
8929           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
8930         return expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode,
8931                             modifier);
8932
8933       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
8934                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
8935                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
8936         {
8937           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8938           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8939           return const0_rtx;
8940         }
8941       else if (code == BIT_FIELD_REF)
8942         {
8943           expand_expr (treeop0, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8944           expand_expr (treeop1, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8945           expand_expr (treeop2, const0_rtx, VOIDmode, modifier);
8946           return const0_rtx;
8947         }
8948
8949       target = 0;
8950     }
8951
8952   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8953     target = 0;
8954
8955   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
8956   subtarget = get_subtarget (target);
8957   original_target = target;
8958
8959   switch (code)
8960     {
8961     case LABEL_DECL:
8962       {
8963         tree function = decl_function_context (exp);
8964
8965         temp = label_rtx (exp);
8966         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
8967
8968         if (function != current_function_decl
8969             && function != 0)
8970           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
8971
8972         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
8973         return temp;
8974       }
8975
8976     case SSA_NAME:
8977       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
8978          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
8979          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
8980          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
8981       if (!currently_expanding_to_rtl)
8982         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
8983                                    NULL);
8984
8985       g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
8986       /* For EXPAND_INITIALIZER try harder to get something simpler.  */
8987       if (g == NULL
8988           && modifier == EXPAND_INITIALIZER
8989           && !SSA_NAME_IS_DEFAULT_DEF (exp)
8990           && (optimize || DECL_IGNORED_P (SSA_NAME_VAR (exp)))
8991           && stmt_is_replaceable_p (SSA_NAME_DEF_STMT (exp)))
8992         g = SSA_NAME_DEF_STMT (exp);
8993       if (g)
8994         return expand_expr_real (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target, tmode,
8995                                  modifier, NULL);
8996
8997       ssa_name = exp;
8998       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (ssa_name);
8999       exp = SSA_NAME_VAR (ssa_name);
9000       goto expand_decl_rtl;
9001
9002     case PARM_DECL:
9003     case VAR_DECL:
9004       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
9005          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
9006       if (DECL_SIZE (exp) == 0
9007           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
9008           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
9009         layout_decl (exp, 0);
9010
9011       /* ... fall through ...  */
9012
9013     case FUNCTION_DECL:
9014     case RESULT_DECL:
9015       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
9016     expand_decl_rtl:
9017       gcc_assert (decl_rtl);
9018       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
9019       /* Record writes to register variables.  */
9020       if (modifier == EXPAND_WRITE
9021           && REG_P (decl_rtl)
9022           && HARD_REGISTER_P (decl_rtl))
9023         add_to_hard_reg_set (&crtl->asm_clobbers,
9024                              GET_MODE (decl_rtl), REGNO (decl_rtl));
9025
9026       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
9027          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
9028          definition.  */
9029       if (! TREE_USED (exp))
9030         {
9031           assemble_external (exp);
9032           TREE_USED (exp) = 1;
9033         }
9034
9035       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
9036       temp = 0;
9037
9038       /* Variables inherited from containing functions should have
9039          been lowered by this point.  */
9040       context = decl_function_context (exp);
9041       gcc_assert (!context
9042                   || context == current_function_decl
9043                   || TREE_STATIC (exp)
9044                   || DECL_EXTERNAL (exp)
9045                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
9046                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
9047
9048       /* This is the case of an array whose size is to be determined
9049          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
9050          See expand_decl.  */
9051
9052       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
9053         temp = validize_mem (decl_rtl);
9054
9055       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
9056          address is not valid, get the address into a register.  */
9057
9058       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9059         {
9060           if (alt_rtl)
9061             *alt_rtl = decl_rtl;
9062           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
9063           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9064               && modifier != EXPAND_SUM
9065               && !memory_address_addr_space_p (DECL_MODE (exp),
9066                                                XEXP (decl_rtl, 0),
9067                                                MEM_ADDR_SPACE (decl_rtl)))
9068             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
9069                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
9070         }
9071
9072       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
9073          if the address is a register.  */
9074       if (temp != 0)
9075         {
9076           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
9077             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
9078
9079           return temp;
9080         }
9081
9082       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl,
9083          there are two cases: we are dealing with a BLKmode value
9084          that is returned in a register, or we are dealing with
9085          a promoted value.  In the latter case, return a SUBREG
9086          of the wanted mode, but mark it so that we know that it
9087          was already extended.  */
9088       if (REG_P (decl_rtl)
9089           && DECL_MODE (exp) != BLKmode
9090           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
9091         {
9092           enum machine_mode pmode;
9093
9094           /* Get the signedness to be used for this variable.  Ensure we get
9095              the same mode we got when the variable was declared.  */
9096           if (code == SSA_NAME
9097               && (g = SSA_NAME_DEF_STMT (ssa_name))
9098               && gimple_code (g) == GIMPLE_CALL)
9099             {
9100               gcc_assert (!gimple_call_internal_p (g));
9101               pmode = promote_function_mode (type, mode, &unsignedp,
9102                                              gimple_call_fntype (g),
9103                                              2);
9104             }
9105           else
9106             pmode = promote_decl_mode (exp, &unsignedp);
9107           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
9108
9109           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
9110           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
9111           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
9112           return temp;
9113         }
9114
9115       return decl_rtl;
9116
9117     case INTEGER_CST:
9118       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
9119                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
9120
9121       return temp;
9122
9123     case VECTOR_CST:
9124       {
9125         tree tmp = NULL_TREE;
9126         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
9127             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
9128             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
9129             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
9130             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
9131             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
9132           return const_vector_from_tree (exp);
9133         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
9134           {
9135             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
9136             if (type_for_mode)
9137               tmp = fold_unary_loc (loc, VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
9138           }
9139         if (!tmp)
9140           tmp = build_constructor_from_list (type,
9141                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
9142         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
9143                             tmode, modifier);
9144       }
9145
9146     case CONST_DECL:
9147       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
9148
9149     case REAL_CST:
9150       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
9151          which will be turned into memory by reload if necessary.
9152
9153          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
9154          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
9155          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
9156          On most machines, floating-point constants are not permitted in
9157          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
9158
9159          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
9160       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
9161                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9162
9163     case FIXED_CST:
9164       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
9165                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9166
9167     case COMPLEX_CST:
9168       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
9169       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
9170         {
9171           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
9172           rtx rtarg, itarg;
9173
9174           rtarg = XEXP (original_target, 0);
9175           itarg = XEXP (original_target, 1);
9176
9177           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
9178           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
9179           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
9180
9181           if (op0 != rtarg)
9182             emit_move_insn (rtarg, op0);
9183           if (op1 != itarg)
9184             emit_move_insn (itarg, op1);
9185
9186           return original_target;
9187         }
9188
9189       /* ... fall through ...  */
9190
9191     case STRING_CST:
9192       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
9193
9194       /* temp contains a constant address.
9195          On RISC machines where a constant address isn't valid,
9196          make some insns to get that address into a register.  */
9197       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9198           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9199           && modifier != EXPAND_SUM
9200           && ! memory_address_addr_space_p (mode, XEXP (temp, 0),
9201                                             MEM_ADDR_SPACE (temp)))
9202         return replace_equiv_address (temp,
9203                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
9204       return temp;
9205
9206     case SAVE_EXPR:
9207       {
9208         tree val = treeop0;
9209         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
9210
9211         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
9212           {
9213             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
9214                expanders calling save_expr immediately before expanding
9215                something.  Assume this means that we only have to deal
9216                with non-BLKmode values.  */
9217             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
9218
9219             val = build_decl (EXPR_LOCATION (exp),
9220                               VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
9221             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
9222             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
9223             treeop0 = val;
9224             TREE_OPERAND (exp, 0) = treeop0;
9225             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
9226
9227             if (!CONSTANT_P (ret))
9228               ret = copy_to_reg (ret);
9229             SET_DECL_RTL (val, ret);
9230           }
9231
9232         return ret;
9233       }
9234
9235
9236     case CONSTRUCTOR:
9237       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
9238          subexpressions.  */
9239       if (ignore)
9240         {
9241           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9242           tree value;
9243
9244           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
9245             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9246
9247           return const0_rtx;
9248         }
9249
9250       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
9251
9252     case TARGET_MEM_REF:
9253       {
9254         addr_space_t as
9255           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9256         struct mem_address addr;
9257         enum insn_code icode;
9258         unsigned int align;
9259
9260         get_address_description (exp, &addr);
9261         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, as, true);
9262         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
9263         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
9264         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
9265         set_mem_addr_space (temp, as);
9266         align = get_object_or_type_alignment (exp);
9267         if (mode != BLKmode
9268             && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9269             /* If the target does not have special handling for unaligned
9270                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
9271             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
9272                 != CODE_FOR_nothing))
9273           {
9274             struct expand_operand ops[2];
9275
9276             /* We've already validated the memory, and we're creating a
9277                new pseudo destination.  The predicates really can't fail,
9278                nor can the generator.  */
9279             create_output_operand (&ops[0], NULL_RTX, mode);
9280             create_fixed_operand (&ops[1], temp);
9281             expand_insn (icode, 2, ops);
9282             return ops[0].value;
9283           }
9284         return temp;
9285       }
9286
9287     case MEM_REF:
9288       {
9289         addr_space_t as
9290           = TYPE_ADDR_SPACE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9291         enum machine_mode address_mode;
9292         tree base = TREE_OPERAND (exp, 0);
9293         gimple def_stmt;
9294         enum insn_code icode;
9295         unsigned align;
9296         /* Handle expansion of non-aliased memory with non-BLKmode.  That
9297            might end up in a register.  */
9298         if (TREE_CODE (base) == ADDR_EXPR)
9299           {
9300             HOST_WIDE_INT offset = mem_ref_offset (exp).low;
9301             tree bit_offset;
9302             base = TREE_OPERAND (base, 0);
9303             if (!DECL_P (base))
9304               {
9305                 HOST_WIDE_INT off;
9306                 base = get_addr_base_and_unit_offset (base, &off);
9307                 gcc_assert (base);
9308                 offset += off;
9309               }
9310             /* If we are expanding a MEM_REF of a non-BLKmode non-addressable
9311                decl we must use bitfield operations.  */
9312             if (DECL_P (base)
9313                 && !TREE_ADDRESSABLE (base)
9314                 && DECL_MODE (base) != BLKmode
9315                 && DECL_RTL_SET_P (base)
9316                 && !MEM_P (DECL_RTL (base)))
9317               {
9318                 tree bftype;
9319                 if (offset == 0
9320                     && host_integerp (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), 1)
9321                     && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (base))
9322                         == TREE_INT_CST_LOW (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)))))
9323                   return expand_expr (build1 (VIEW_CONVERT_EXPR,
9324                                               TREE_TYPE (exp), base),
9325                                       target, tmode, modifier);
9326                 bit_offset = bitsize_int (offset * BITS_PER_UNIT);
9327                 bftype = TREE_TYPE (base);
9328                 if (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) != BLKmode)
9329                   bftype = TREE_TYPE (exp);
9330                 else
9331                   {
9332                     temp = assign_stack_temp (DECL_MODE (base),
9333                                               GET_MODE_SIZE (DECL_MODE (base)),
9334                                               0);
9335                     store_expr (base, temp, 0, false);
9336                     temp = adjust_address (temp, BLKmode, offset);
9337                     set_mem_size (temp, int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
9338                     return temp;
9339                   }
9340                 return expand_expr (build3 (BIT_FIELD_REF, bftype,
9341                                             base,
9342                                             TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9343                                             bit_offset),
9344                                     target, tmode, modifier);
9345               }
9346           }
9347         address_mode = targetm.addr_space.address_mode (as);
9348         base = TREE_OPERAND (exp, 0);
9349         if ((def_stmt = get_def_for_expr (base, BIT_AND_EXPR)))
9350           {
9351             tree mask = gimple_assign_rhs2 (def_stmt);
9352             base = build2 (BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (base),
9353                            gimple_assign_rhs1 (def_stmt), mask);
9354             TREE_OPERAND (exp, 0) = base;
9355           }
9356         align = get_object_or_type_alignment (exp);
9357         op0 = expand_expr (base, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
9358         op0 = memory_address_addr_space (address_mode, op0, as);
9359         if (!integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1)))
9360           {
9361             rtx off
9362               = immed_double_int_const (mem_ref_offset (exp), address_mode);
9363             op0 = simplify_gen_binary (PLUS, address_mode, op0, off);
9364           }
9365         op0 = memory_address_addr_space (mode, op0, as);
9366         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
9367         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
9368         set_mem_addr_space (temp, as);
9369         if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
9370           MEM_VOLATILE_P (temp) = 1;
9371         if (mode != BLKmode
9372             && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9373             /* If the target does not have special handling for unaligned
9374                loads of mode then it can use regular moves for them.  */
9375             && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
9376                 != CODE_FOR_nothing))
9377           {
9378             struct expand_operand ops[2];
9379
9380             /* We've already validated the memory, and we're creating a
9381                new pseudo destination.  The predicates really can't fail,
9382                nor can the generator.  */
9383             create_output_operand (&ops[0], NULL_RTX, mode);
9384             create_fixed_operand (&ops[1], temp);
9385             expand_insn (icode, 2, ops);
9386             return ops[0].value;
9387           }
9388         return temp;
9389       }
9390
9391     case ARRAY_REF:
9392
9393       {
9394         tree array = treeop0;
9395         tree index = treeop1;
9396
9397         /* Fold an expression like: "foo"[2].
9398            This is not done in fold so it won't happen inside &.
9399            Don't fold if this is for wide characters since it's too
9400            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
9401
9402         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9403             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9404             && modifier != EXPAND_MEMORY)
9405           {
9406             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
9407
9408             if (t)
9409               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
9410           }
9411
9412         /* If this is a constant index into a constant array,
9413            just get the value from the array.  Handle both the cases when
9414            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
9415            that was declared const.  */
9416
9417         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9418             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9419             && modifier != EXPAND_MEMORY
9420             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
9421             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9422             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
9423           {
9424             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
9425             tree field, value;
9426
9427             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
9428                                       field, value)
9429               if (tree_int_cst_equal (field, index))
9430                 {
9431                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
9432                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
9433                   break;
9434                 }
9435           }
9436
9437         else if (optimize >= 1
9438                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9439                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
9440                  && modifier != EXPAND_MEMORY
9441                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9442                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
9443                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
9444                  && const_value_known_p (array))
9445           {
9446             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
9447               {
9448                 tree init = DECL_INITIAL (array);
9449
9450                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
9451                   {
9452                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
9453                     tree field, value;
9454
9455                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
9456                                               field, value)
9457                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
9458                         {
9459                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
9460                             break;
9461
9462                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
9463                             {
9464                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
9465                                  optimization is only useful if
9466                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
9467                                  into memory.  If it does, it is more
9468                                  efficient to just load the data from
9469                                  the array directly.  */
9470                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
9471                                                             modifier, true);
9472                               if (ret == NULL_RTX)
9473                                 break;
9474                             }
9475
9476                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
9477                                               modifier);
9478                         }
9479                   }
9480                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
9481                   {
9482                     tree index1 = index;
9483                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
9484                     index1 = fold_convert_loc (loc, sizetype,
9485                                                treeop1);
9486
9487                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
9488
9489                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
9490                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
9491                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
9492                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
9493                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
9494
9495                     if (! integer_zerop (low_bound))
9496                       index1 = size_diffop_loc (loc, index1,
9497                                             fold_convert_loc (loc, sizetype,
9498                                                               low_bound));
9499
9500                     if (0 > compare_tree_int (index1,
9501                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
9502                       {
9503                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
9504                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
9505
9506                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
9507                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
9508                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
9509                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
9510                                                mode);
9511                       }
9512                   }
9513               }
9514           }
9515       }
9516       goto normal_inner_ref;
9517
9518     case COMPONENT_REF:
9519       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
9520          appropriate field if it is present.  */
9521       if (TREE_CODE (treeop0) == CONSTRUCTOR)
9522         {
9523           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
9524           tree field, value;
9525
9526           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (treeop0),
9527                                     idx, field, value)
9528             if (field == treeop1
9529                 /* We can normally use the value of the field in the
9530                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
9531                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
9532                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
9533                    since this is done implicitly by the constructor.  If
9534                    the bitfield does not meet either of those conditions,
9535                    we can't do this optimization.  */
9536                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
9537                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
9538                         && (GET_MODE_PRECISION (DECL_MODE (field))
9539                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
9540               {
9541                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
9542                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9543                   target = 0;
9544                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
9545                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
9546                   {
9547                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
9548                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
9549
9550                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
9551                       {
9552                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
9553                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
9554                       }
9555                     else
9556                       {
9557                         int count = GET_MODE_PRECISION (imode) - bitsize;
9558
9559                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
9560                                             target, 0);
9561                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
9562                                             target, 0);
9563                       }
9564                   }
9565
9566                 return op0;
9567               }
9568         }
9569       goto normal_inner_ref;
9570
9571     case BIT_FIELD_REF:
9572     case ARRAY_RANGE_REF:
9573     normal_inner_ref:
9574       {
9575         enum machine_mode mode1, mode2;
9576         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9577         tree offset;
9578         int volatilep = 0, must_force_mem;
9579         bool packedp = false;
9580         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
9581                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
9582         rtx orig_op0, memloc;
9583
9584         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
9585            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
9586            infinitely recurse.  */
9587         gcc_assert (tem != exp);
9588
9589         if (TYPE_PACKED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
9590             || (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == FIELD_DECL
9591                 && DECL_PACKED (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9592           packedp = true;
9593
9594         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
9595            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
9596            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
9597         orig_op0 = op0
9598           = expand_expr (tem,
9599                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9600                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9601                               != INTEGER_CST)
9602                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9603                           ? target : NULL_RTX),
9604                          VOIDmode,
9605                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9606                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9607                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9608                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9609
9610
9611         /* If the bitfield is volatile, we want to access it in the
9612            field's mode, not the computed mode.
9613            If a MEM has VOIDmode (external with incomplete type),
9614            use BLKmode for it instead.  */
9615         if (MEM_P (op0))
9616           {
9617             if (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0)
9618               op0 = adjust_address (op0, mode1, 0);
9619             else if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
9620               op0 = adjust_address (op0, BLKmode, 0);
9621           }
9622
9623         mode2
9624           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
9625
9626         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
9627            outside the underlying object, we must force it to memory.
9628            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
9629            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
9630            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
9631            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
9632            to a larger size.  */
9633         must_force_mem = (offset
9634                           || mode1 == BLKmode
9635                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
9636
9637         /* Handle CONCAT first.  */
9638         if (GET_CODE (op0) == CONCAT && !must_force_mem)
9639           {
9640             if (bitpos == 0
9641                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9642               return op0;
9643             if (bitpos == 0
9644                 && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9645                 && bitsize)
9646               {
9647                 op0 = XEXP (op0, 0);
9648                 mode2 = GET_MODE (op0);
9649               }
9650             else if (bitpos == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 0)))
9651                      && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (XEXP (op0, 1)))
9652                      && bitpos
9653                      && bitsize)
9654               {
9655                 op0 = XEXP (op0, 1);
9656                 bitpos = 0;
9657                 mode2 = GET_MODE (op0);
9658               }
9659             else
9660               /* Otherwise force into memory.  */
9661               must_force_mem = 1;
9662           }
9663
9664         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
9665            constant and we don't need a memory reference.  */
9666         if (CONSTANT_P (op0)
9667             && mode2 != BLKmode
9668             && targetm.legitimate_constant_p (mode2, op0)
9669             && !must_force_mem)
9670           op0 = force_reg (mode2, op0);
9671
9672         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
9673            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
9674            is a legitimate constant.  */
9675         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
9676           op0 = validize_mem (memloc);
9677
9678         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
9679            and need be, put it there.  */
9680         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
9681           {
9682             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
9683                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
9684                                              | TYPE_QUAL_CONST));
9685             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
9686             emit_move_insn (memloc, op0);
9687             op0 = memloc;
9688           }
9689
9690         if (offset)
9691           {
9692             enum machine_mode address_mode;
9693             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
9694                                           EXPAND_SUM);
9695
9696             gcc_assert (MEM_P (op0));
9697
9698             address_mode
9699               = targetm.addr_space.address_mode (MEM_ADDR_SPACE (op0));
9700             if (GET_MODE (offset_rtx) != address_mode)
9701               offset_rtx = convert_to_mode (address_mode, offset_rtx, 0);
9702
9703             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
9704                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
9705                    not try to call force_reg in that case.  */
9706                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
9707                 && bitsize != 0
9708                 && (bitpos % bitsize) == 0
9709                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
9710                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
9711               {
9712                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9713                 bitpos = 0;
9714               }
9715
9716             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
9717                                   highest_pow2_factor (offset));
9718           }
9719
9720         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
9721            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9722         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
9723             && is_aligning_offset (offset, tem))
9724           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
9725
9726         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
9727         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
9728           {
9729             if (op0 == orig_op0)
9730               op0 = copy_rtx (op0);
9731
9732             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
9733           }
9734
9735         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
9736            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
9737            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
9738            by doing the extract into an object as wide as the field
9739            (which we know to be the width of a basic mode), then
9740            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
9741         if (mode1 == VOIDmode
9742             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
9743             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
9744                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
9745                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
9746                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
9747                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
9748             /* If the field is volatile, we always want an aligned
9749                access.  Do this in following two situations:
9750                1. the access is not already naturally
9751                aligned, otherwise "normal" (non-bitfield) volatile fields
9752                become non-addressable.
9753                2. the bitsize is narrower than the access size. Need
9754                to extract bitfields from the access.  */
9755             || (volatilep && flag_strict_volatile_bitfields > 0
9756                 && (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0 
9757                     || (mode1 != BLKmode
9758                         && bitsize < GET_MODE_SIZE (mode1) * BITS_PER_UNIT)))
9759             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
9760                fetch it as a bit field.  */
9761             || (mode1 != BLKmode
9762                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
9763                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
9764                       || (MEM_P (op0)
9765                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
9766                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
9767                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9768                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9769                          ? STRICT_ALIGNMENT
9770                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
9771                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
9772             /* If the type and the field are a constant size and the
9773                size of the type isn't the same size as the bitfield,
9774                we must use bitfield operations.  */
9775             || (bitsize >= 0
9776                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
9777                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9778                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
9779                                           bitsize)))
9780           {
9781             enum machine_mode ext_mode = mode;
9782
9783             if (ext_mode == BLKmode
9784                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
9785                       && MEM_P (target)
9786                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
9787               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
9788
9789             if (ext_mode == BLKmode)
9790               {
9791                 if (target == 0)
9792                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
9793
9794                 if (bitsize == 0)
9795                   return target;
9796
9797                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
9798                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
9799                 gcc_assert (MEM_P (op0)
9800                             && (!target || MEM_P (target))
9801                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
9802
9803                 emit_block_move (target,
9804                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
9805                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
9806                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
9807                                           / BITS_PER_UNIT),
9808                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9809                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
9810
9811                 return target;
9812               }
9813
9814             op0 = validize_mem (op0);
9815
9816             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
9817               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9818
9819             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp, packedp,
9820                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
9821                                       ? NULL_RTX : target),
9822                                      ext_mode, ext_mode);
9823
9824             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
9825                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
9826                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
9827             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
9828                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
9829                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
9830               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
9831                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
9832                                   - bitsize, op0, 1);
9833
9834             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
9835                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
9836                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
9837                this a constant type, since we know it's only being stored once,
9838                but that can cause problems if we are taking the address of this
9839                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
9840                will have flags corresponding to the type, which will not
9841                necessarily be constant.  */
9842             if (mode == BLKmode)
9843               {
9844                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
9845                 rtx new_rtx;
9846
9847                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
9848                    we cannot create the temporary using that type.  */
9849                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
9850                   {
9851                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
9852                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
9853                   }
9854                 else
9855                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
9856
9857                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
9858                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
9859                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
9860                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
9861               }
9862
9863             return op0;
9864           }
9865
9866         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
9867            now as well.  */
9868         if (mode == BLKmode)
9869           mode1 = BLKmode;
9870
9871         /* Get a reference to just this component.  */
9872         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9873             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9874           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9875         else
9876           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9877
9878         if (op0 == orig_op0)
9879           op0 = copy_rtx (op0);
9880
9881         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
9882         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9883           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9884
9885         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9886         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
9887             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9888             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9889           return op0;
9890         else if (target == 0)
9891           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9892
9893         convert_move (target, op0, unsignedp);
9894         return target;
9895       }
9896
9897     case OBJ_TYPE_REF:
9898       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
9899
9900     case CALL_EXPR:
9901       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
9902          inlining.  */
9903       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
9904         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
9905       {
9906         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
9907
9908         if (fndecl
9909             && (attr = lookup_attribute ("error",
9910                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9911           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
9912                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9913                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9914         if (fndecl
9915             && (attr = lookup_attribute ("warning",
9916                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
9917           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
9918                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
9919                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
9920                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
9921
9922         /* Check for a built-in function.  */
9923         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
9924           {
9925             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
9926             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
9927           }
9928       }
9929       return expand_call (exp, target, ignore);
9930
9931     case VIEW_CONVERT_EXPR:
9932       op0 = NULL_RTX;
9933
9934       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
9935          temporary by fetching an inner memory reference.  */
9936       if (mode == BLKmode
9937           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
9938           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (treeop0)) != BLKmode
9939           && handled_component_p (treeop0))
9940       {
9941         enum machine_mode mode1;
9942         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
9943         tree offset;
9944         int unsignedp;
9945         int volatilep = 0;
9946         tree tem
9947           = get_inner_reference (treeop0, &bitsize, &bitpos,
9948                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
9949                                  true);
9950         rtx orig_op0;
9951
9952         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
9953         if (!offset
9954             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
9955             && bitsize >= 0
9956             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
9957           {
9958             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
9959             orig_op0
9960               = expand_expr (tem,
9961                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
9962                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
9963                                   != INTEGER_CST)
9964                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
9965                               ? target : NULL_RTX),
9966                              VOIDmode,
9967                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
9968                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9969                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9970                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
9971
9972             if (MEM_P (orig_op0))
9973               {
9974                 op0 = orig_op0;
9975
9976                 /* Get a reference to just this component.  */
9977                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
9978                     || modifier == EXPAND_SUM
9979                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
9980                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9981                 else
9982                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
9983
9984                 if (op0 == orig_op0)
9985                   op0 = copy_rtx (op0);
9986
9987                 set_mem_attributes (op0, treeop0, 0);
9988                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
9989                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
9990
9991                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
9992               }
9993           }
9994       }
9995
9996       if (!op0)
9997         op0 = expand_expr (treeop0,
9998                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
9999
10000       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
10001       if (mode == GET_MODE (op0))
10002         ;
10003       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
10004          then we can use gen_lowpart.  */
10005       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
10006                && (GET_MODE_PRECISION (mode)
10007                    == GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (op0)))
10008                && !COMPLEX_MODE_P (GET_MODE (op0)))
10009         {
10010           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
10011             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
10012           temp = gen_lowpart_common (mode, op0);
10013           if (temp)
10014             op0 = temp;
10015           else
10016             {
10017               if (!REG_P (op0) && !MEM_P (op0))
10018                 op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
10019               op0 = gen_lowpart (mode, op0);
10020             }
10021         }
10022       /* If both types are integral, convert from one mode to the other.  */
10023       else if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (treeop0)))
10024         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0,
10025                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (treeop0)));
10026       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
10027          different mode.  */
10028       else if (!MEM_P (op0))
10029         {
10030           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
10031              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
10032              force_const_mem for constants because we don't allow pool
10033              constants to change mode.  */
10034           tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
10035
10036           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
10037
10038           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
10039             target
10040               = assign_stack_temp_for_type
10041                 (TYPE_MODE (inner_type),
10042                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
10043
10044           emit_move_insn (target, op0);
10045           op0 = target;
10046         }
10047
10048       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
10049          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
10050          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
10051          results.  */
10052       if (MEM_P (op0))
10053         {
10054           enum insn_code icode;
10055
10056           op0 = copy_rtx (op0);
10057
10058           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
10059             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
10060           else if (mode != BLKmode
10061                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
10062                    /* If the target does have special handling for unaligned
10063                       loads of mode then use them.  */
10064                    && ((icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode))
10065                        != CODE_FOR_nothing))
10066             {
10067               rtx reg, insn;
10068
10069               op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
10070               /* We've already validated the memory, and we're creating a
10071                  new pseudo destination.  The predicates really can't
10072                  fail.  */
10073               reg = gen_reg_rtx (mode);
10074
10075               /* Nor can the insn generator.  */
10076               insn = GEN_FCN (icode) (reg, op0);
10077               emit_insn (insn);
10078               return reg;
10079             }
10080           else if (STRICT_ALIGNMENT
10081                    && mode != BLKmode
10082                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
10083             {
10084               tree inner_type = TREE_TYPE (treeop0);
10085               HOST_WIDE_INT temp_size
10086                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
10087                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
10088               rtx new_rtx
10089                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
10090               rtx new_with_op0_mode
10091                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
10092
10093               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
10094
10095               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
10096                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
10097                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
10098                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
10099                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
10100               else
10101                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
10102
10103               op0 = new_rtx;
10104             }
10105
10106           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
10107         }
10108
10109       return op0;
10110
10111     case MODIFY_EXPR:
10112       {
10113         tree lhs = treeop0;
10114         tree rhs = treeop1;
10115         gcc_assert (ignore);
10116
10117         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
10118            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
10119            assignment) we can do this more efficiently with a
10120            test followed by an assignment, if necessary.
10121
10122            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
10123            things change so we do, this code should be enhanced to
10124            support it.  */
10125         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
10126             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
10127                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
10128             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
10129             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
10130             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
10131             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
10132           {
10133             rtx label = gen_label_rtx ();
10134             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
10135             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
10136                      value ? label : 0,
10137                      value ? 0 : label, -1);
10138             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
10139                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
10140             do_pending_stack_adjust ();
10141             emit_label (label);
10142             return const0_rtx;
10143           }
10144
10145         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
10146         return const0_rtx;
10147       }
10148
10149     case ADDR_EXPR:
10150       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
10151
10152     case REALPART_EXPR:
10153       op0 = expand_normal (treeop0);
10154       return read_complex_part (op0, false);
10155
10156     case IMAGPART_EXPR:
10157       op0 = expand_normal (treeop0);
10158       return read_complex_part (op0, true);
10159
10160     case RETURN_EXPR:
10161     case LABEL_EXPR:
10162     case GOTO_EXPR:
10163     case SWITCH_EXPR:
10164     case ASM_EXPR:
10165       /* Expanded in cfgexpand.c.  */
10166       gcc_unreachable ();
10167
10168     case TRY_CATCH_EXPR:
10169     case CATCH_EXPR:
10170     case EH_FILTER_EXPR:
10171     case TRY_FINALLY_EXPR:
10172       /* Lowered by tree-eh.c.  */
10173       gcc_unreachable ();
10174
10175     case WITH_CLEANUP_EXPR:
10176     case CLEANUP_POINT_EXPR:
10177     case TARGET_EXPR:
10178     case CASE_LABEL_EXPR:
10179     case VA_ARG_EXPR:
10180     case BIND_EXPR:
10181     case INIT_EXPR:
10182     case CONJ_EXPR:
10183     case COMPOUND_EXPR:
10184     case PREINCREMENT_EXPR:
10185     case PREDECREMENT_EXPR:
10186     case POSTINCREMENT_EXPR:
10187     case POSTDECREMENT_EXPR:
10188     case LOOP_EXPR:
10189     case EXIT_EXPR:
10190       /* Lowered by gimplify.c.  */
10191       gcc_unreachable ();
10192
10193     case FDESC_EXPR:
10194       /* Function descriptors are not valid except for as
10195          initialization constants, and should not be expanded.  */
10196       gcc_unreachable ();
10197
10198     case WITH_SIZE_EXPR:
10199       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
10200          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
10201       return expand_expr_real (treeop0, original_target, tmode,
10202                                modifier, alt_rtl);
10203
10204     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
10205       {
10206         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
10207            literal, then return the variable.  */
10208         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
10209
10210         /* Create RTL for this variable.  */
10211         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
10212           {
10213             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
10214               /* The user specified an assembler name for this variable.
10215                  Set that up now.  */
10216               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
10217             else
10218               expand_decl (decl);
10219           }
10220
10221         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
10222                                  modifier, alt_rtl);
10223       }
10224
10225     default:
10226       return expand_expr_real_2 (&ops, target, tmode, modifier);
10227     }
10228 }
10229 \f
10230 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
10231    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
10232 static rtx
10233 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
10234 {
10235   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
10236   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
10237     target = 0;
10238   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
10239   if (CONST_INT_P (exp))
10240     {
10241       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
10242       tree t = build_int_cst_type (type, value);
10243       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10244     }
10245   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
10246     {
10247       rtx mask = immed_double_int_const (double_int_mask (prec),
10248                                          GET_MODE (exp));
10249       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
10250     }
10251   else
10252     {
10253       int count = GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (exp)) - prec;
10254       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp),
10255                           exp, count, target, 0);
10256       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp),
10257                            exp, count, target, 0);
10258     }
10259 }
10260 \f
10261 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
10262    when applied to the address of EXP produces an address known to be
10263    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
10264
10265 static int
10266 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
10267 {
10268   /* Strip off any conversions.  */
10269   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10270     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10271
10272   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
10273      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
10274   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
10275       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
10276       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
10277                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
10278       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
10279     return 0;
10280
10281   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
10282      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
10283   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10284   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10285     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10286
10287   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
10288     return 0;
10289
10290   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10291   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
10292     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
10293
10294   /* This must now be the address of EXP.  */
10295   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
10296 }
10297 \f
10298 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
10299    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
10300    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
10301    offset will be `sizetype'.  */
10302
10303 tree
10304 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
10305 {
10306   tree array, offset, lower_bound;
10307   STRIP_NOPS (arg);
10308
10309   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
10310     {
10311       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
10312         {
10313           *ptr_offset = size_zero_node;
10314           return TREE_OPERAND (arg, 0);
10315         }
10316       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
10317         {
10318           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
10319           offset = size_zero_node;
10320         }
10321       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
10322         {
10323           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
10324           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
10325           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
10326               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
10327             return 0;
10328
10329           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
10330           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
10331           if (!integer_zerop (lower_bound))
10332             {
10333               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
10334               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
10335                 return 0;
10336               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
10337                 return 0;
10338               /* Adjust offset by the lower bound.  */
10339               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
10340                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
10341             }
10342         }
10343       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == MEM_REF)
10344         {
10345           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
10346           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
10347           if (TREE_CODE (array) != ADDR_EXPR)
10348             return 0;
10349           array = TREE_OPERAND (array, 0);
10350           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
10351               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
10352             return 0;
10353         }
10354       else
10355         return 0;
10356     }
10357   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
10358     {
10359       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
10360       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
10361
10362       STRIP_NOPS (arg0);
10363       STRIP_NOPS (arg1);
10364
10365       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
10366           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
10367               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
10368         {
10369           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
10370           offset = arg1;
10371         }
10372       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
10373                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
10374                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
10375         {
10376           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
10377           offset = arg0;
10378         }
10379       else
10380         return 0;
10381     }
10382   else
10383     return 0;
10384
10385   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
10386     {
10387       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
10388       return array;
10389     }
10390   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL
10391            || TREE_CODE (array) == CONST_DECL)
10392     {
10393       int length;
10394
10395       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
10396       if (!const_value_known_p (array)
10397           || !DECL_INITIAL (array)
10398           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
10399         return 0;
10400
10401       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
10402       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
10403           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
10404           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
10405           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
10406         return 0;
10407
10408       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
10409          and inside of the bounds of the string literal.  */
10410       offset = fold_convert (sizetype, offset);
10411       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
10412           && (! host_integerp (offset, 1)
10413               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
10414         return 0;
10415
10416       *ptr_offset = offset;
10417       return DECL_INITIAL (array);
10418     }
10419
10420   return 0;
10421 }
10422 \f
10423 /* Generate code to calculate OPS, and exploded expression
10424    using a store-flag instruction and return an rtx for the result.
10425    OPS reflects a comparison.
10426
10427    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
10428
10429    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
10430    available on this machine.
10431
10432    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
10433    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
10434    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
10435    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
10436    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
10437    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
10438    set/jump/set sequence.  */
10439
10440 static rtx
10441 do_store_flag (sepops ops, rtx target, enum machine_mode mode)
10442 {
10443   enum rtx_code code;
10444   tree arg0, arg1, type;
10445   tree tem;
10446   enum machine_mode operand_mode;
10447   int unsignedp;
10448   rtx op0, op1;
10449   rtx subtarget = target;
10450   location_t loc = ops->location;
10451
10452   arg0 = ops->op0;
10453   arg1 = ops->op1;
10454
10455   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
10456   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
10457     return const0_rtx;
10458
10459   type = TREE_TYPE (arg0);
10460   operand_mode = TYPE_MODE (type);
10461   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
10462
10463   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
10464      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
10465   if (operand_mode == BLKmode)
10466     return 0;
10467
10468   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
10469      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
10470 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
10471   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
10472       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (arg0)) == POINTER_TYPE
10473            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg0)))
10474                == FUNCTION_TYPE))
10475           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (arg1)) == POINTER_TYPE
10476               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (arg1)))
10477                   == FUNCTION_TYPE))))
10478     return 0;
10479 #endif
10480
10481   STRIP_NOPS (arg0);
10482   STRIP_NOPS (arg1);
10483   
10484   /* For vector typed comparisons emit code to generate the desired
10485      all-ones or all-zeros mask.  Conveniently use the VEC_COND_EXPR
10486      expander for this.  */
10487   if (TREE_CODE (ops->type) == VECTOR_TYPE)
10488     {
10489       tree ifexp = build2 (ops->code, ops->type, arg0, arg1);
10490       tree if_true = constant_boolean_node (true, ops->type);
10491       tree if_false = constant_boolean_node (false, ops->type);
10492       return expand_vec_cond_expr (ops->type, ifexp, if_true, if_false, target);
10493     }
10494
10495   /* For vector typed comparisons emit code to generate the desired
10496      all-ones or all-zeros mask.  Conveniently use the VEC_COND_EXPR
10497      expander for this.  */
10498   if (TREE_CODE (ops->type) == VECTOR_TYPE)
10499     {
10500       tree ifexp = build2 (ops->code, ops->type, arg0, arg1);
10501       tree if_true = constant_boolean_node (true, ops->type);
10502       tree if_false = constant_boolean_node (false, ops->type);
10503       return expand_vec_cond_expr (ops->type, ifexp, if_true, if_false, target);
10504     }
10505
10506   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
10507      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
10508      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
10509      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
10510      tests will not catch constants in the first operand, but constants
10511      are rarely passed as the first operand.  */
10512
10513   switch (ops->code)
10514     {
10515     case EQ_EXPR:
10516       code = EQ;
10517       break;
10518     case NE_EXPR:
10519       code = NE;
10520       break;
10521     case LT_EXPR:
10522       if (integer_onep (arg1))
10523         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
10524       else
10525         code = unsignedp ? LTU : LT;
10526       break;
10527     case LE_EXPR:
10528       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
10529         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
10530       else
10531         code = unsignedp ? LEU : LE;
10532       break;
10533     case GT_EXPR:
10534       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
10535         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
10536       else
10537         code = unsignedp ? GTU : GT;
10538       break;
10539     case GE_EXPR:
10540       if (integer_onep (arg1))
10541         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
10542       else
10543         code = unsignedp ? GEU : GE;
10544       break;
10545
10546     case UNORDERED_EXPR:
10547       code = UNORDERED;
10548       break;
10549     case ORDERED_EXPR:
10550       code = ORDERED;
10551       break;
10552     case UNLT_EXPR:
10553       code = UNLT;
10554       break;
10555     case UNLE_EXPR:
10556       code = UNLE;
10557       break;
10558     case UNGT_EXPR:
10559       code = UNGT;
10560       break;
10561     case UNGE_EXPR:
10562       code = UNGE;
10563       break;
10564     case UNEQ_EXPR:
10565       code = UNEQ;
10566       break;
10567     case LTGT_EXPR:
10568       code = LTGT;
10569       break;
10570
10571     default:
10572       gcc_unreachable ();
10573     }
10574
10575   /* Put a constant second.  */
10576   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
10577       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
10578     {
10579       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
10580       code = swap_condition (code);
10581     }
10582
10583   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
10584      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
10585      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
10586      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
10587      than an scc insn even if we have it.
10588
10589      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
10590      so we just call into the folder and expand its result.  */
10591
10592   if ((code == NE || code == EQ)
10593       && integer_zerop (arg1)
10594       && (TYPE_PRECISION (ops->type) != 1 || TYPE_UNSIGNED (ops->type)))
10595     {
10596       gimple srcstmt = get_def_for_expr (arg0, BIT_AND_EXPR);
10597       if (srcstmt
10598           && integer_pow2p (gimple_assign_rhs2 (srcstmt)))
10599         {
10600           enum tree_code tcode = code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR;
10601           tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
10602           tree temp = fold_build2_loc (loc, BIT_AND_EXPR, TREE_TYPE (arg1),
10603                                        gimple_assign_rhs1 (srcstmt),
10604                                        gimple_assign_rhs2 (srcstmt));
10605           temp = fold_single_bit_test (loc, tcode, temp, arg1, type);
10606           if (temp)
10607             return expand_expr (temp, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
10608         }
10609     }
10610
10611   if (! get_subtarget (target)
10612       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
10613     subtarget = 0;
10614
10615   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
10616
10617   if (target == 0)
10618     target = gen_reg_rtx (mode);
10619
10620   /* Try a cstore if possible.  */
10621   return emit_store_flag_force (target, code, op0, op1,
10622                                 operand_mode, unsignedp,
10623                                 (TYPE_PRECISION (ops->type) == 1
10624                                  && !TYPE_UNSIGNED (ops->type)) ? -1 : 1);
10625 }
10626 \f
10627
10628 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
10629 #ifndef HAVE_casesi
10630 # define HAVE_casesi 0
10631 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
10632 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
10633 #endif
10634
10635 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
10636    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
10637 int
10638 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10639             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
10640             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
10641 {
10642   struct expand_operand ops[5];
10643   enum machine_mode index_mode = SImode;
10644   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
10645   rtx op1, op2, index;
10646
10647   if (! HAVE_casesi)
10648     return 0;
10649
10650   /* Convert the index to SImode.  */
10651   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
10652     {
10653       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
10654       rtx rangertx = expand_normal (range);
10655
10656       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
10657       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10658                            index_expr, minval);
10659       minval = integer_zero_node;
10660       index = expand_normal (index_expr);
10661       if (default_label)
10662         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
10663                                  omode, 1, default_label);
10664       /* Now we can safely truncate.  */
10665       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
10666     }
10667   else
10668     {
10669       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
10670         {
10671           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
10672           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
10673         }
10674
10675       index = expand_normal (index_expr);
10676     }
10677
10678   do_pending_stack_adjust ();
10679
10680   op1 = expand_normal (minval);
10681   op2 = expand_normal (range);
10682
10683   create_input_operand (&ops[0], index, index_mode);
10684   create_convert_operand_from_type (&ops[1], op1, TREE_TYPE (minval));
10685   create_convert_operand_from_type (&ops[2], op2, TREE_TYPE (range));
10686   create_fixed_operand (&ops[3], table_label);
10687   create_fixed_operand (&ops[4], (default_label
10688                                   ? default_label
10689                                   : fallback_label));
10690   expand_jump_insn (CODE_FOR_casesi, 5, ops);
10691   return 1;
10692 }
10693
10694 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
10695 #ifndef HAVE_tablejump
10696 #define HAVE_tablejump 0
10697 #define gen_tablejump(x, y) (0)
10698 #endif
10699
10700 /* Subroutine of the next function.
10701
10702    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
10703    in the table already subtracted.
10704    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
10705    RANGE is the length of the jump table.
10706    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
10707
10708    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
10709    index value is out of range.  */
10710
10711 static void
10712 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
10713               rtx default_label)
10714 {
10715   rtx temp, vector;
10716
10717   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10718     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10719
10720   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10721      expression and the value which represents the length of the range.
10722      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10723      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10724      check that the original index expression value is both greater than
10725      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10726      the maximum value of the range.  */
10727
10728   if (default_label)
10729     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10730                              default_label);
10731
10732   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10733      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10734   if (mode != Pmode)
10735     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10736
10737   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10738      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10739      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10740 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10741   if (flag_pic && !REG_P (index))
10742     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10743 #endif
10744
10745   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10746      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10747      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10748      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10749   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10750                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10751                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10752                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10753 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10754   if (flag_pic)
10755     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10756   else
10757 #endif
10758     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10759   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10760   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10761   convert_move (temp, vector, 0);
10762
10763   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10764
10765   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10766      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10767   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10768     emit_barrier ();
10769 }
10770
10771 int
10772 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10773                rtx table_label, rtx default_label)
10774 {
10775   rtx index;
10776
10777   if (! HAVE_tablejump)
10778     return 0;
10779
10780   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10781                             fold_convert (index_type, index_expr),
10782                             fold_convert (index_type, minval));
10783   index = expand_normal (index_expr);
10784   do_pending_stack_adjust ();
10785
10786   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10787                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10788                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10789                                expand_normal (range),
10790                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10791                 table_label, default_label);
10792   return 1;
10793 }
10794
10795 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10796 static rtx
10797 const_vector_from_tree (tree exp)
10798 {
10799   rtvec v;
10800   int units, i;
10801   tree link, elt;
10802   enum machine_mode inner, mode;
10803
10804   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10805
10806   if (initializer_zerop (exp))
10807     return CONST0_RTX (mode);
10808
10809   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10810   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10811
10812   v = rtvec_alloc (units);
10813
10814   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10815   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10816     {
10817       elt = TREE_VALUE (link);
10818
10819       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10820         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10821                                                          inner);
10822       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10823         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10824                                                          inner);
10825       else
10826         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_int_const (tree_to_double_int (elt),
10827                                                    inner);
10828     }
10829
10830   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10831   for (; i < units; ++i)
10832     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10833
10834   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10835 }
10836
10837 /* Build a decl for a personality function given a language prefix.  */
10838
10839 tree
10840 build_personality_function (const char *lang)
10841 {
10842   const char *unwind_and_version;
10843   tree decl, type;
10844   char *name;
10845
10846   switch (targetm_common.except_unwind_info (&global_options))
10847     {
10848     case UI_NONE:
10849       return NULL;
10850     case UI_SJLJ:
10851       unwind_and_version = "_sj0";
10852       break;
10853     case UI_DWARF2:
10854     case UI_TARGET:
10855       unwind_and_version = "_v0";
10856       break;
10857     default:
10858       gcc_unreachable ();
10859     }
10860
10861   name = ACONCAT (("__", lang, "_personality", unwind_and_version, NULL));
10862
10863   type = build_function_type_list (integer_type_node, integer_type_node,
10864                                    long_long_unsigned_type_node,
10865                                    ptr_type_node, ptr_type_node, NULL_TREE);
10866   decl = build_decl (UNKNOWN_LOCATION, FUNCTION_DECL,
10867                      get_identifier (name), type);
10868   DECL_ARTIFICIAL (decl) = 1;
10869   DECL_EXTERNAL (decl) = 1;
10870   TREE_PUBLIC (decl) = 1;
10871
10872   /* Zap the nonsensical SYMBOL_REF_DECL for this.  What we're left with
10873      are the flags assigned by targetm.encode_section_info.  */
10874   SET_SYMBOL_REF_DECL (XEXP (DECL_RTL (decl), 0), NULL);
10875
10876   return decl;
10877 }
10878
10879 /* Extracts the personality function of DECL and returns the corresponding
10880    libfunc.  */
10881
10882 rtx
10883 get_personality_function (tree decl)
10884 {
10885   tree personality = DECL_FUNCTION_PERSONALITY (decl);
10886   enum eh_personality_kind pk;
10887
10888   pk = function_needs_eh_personality (DECL_STRUCT_FUNCTION (decl));
10889   if (pk == eh_personality_none)
10890     return NULL;
10891
10892   if (!personality
10893       && pk == eh_personality_any)
10894     personality = lang_hooks.eh_personality ();
10895
10896   if (pk == eh_personality_lang)
10897     gcc_assert (personality != NULL_TREE);
10898
10899   return XEXP (DECL_RTL (personality), 0);
10900 }
10901
10902 #include "gt-expr.h"