OSDN Git Service

Add CONST1_RTX (vector mode) support.
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55
56 /* Decide whether a function's arguments should be processed
57    from first to last or from last to first.
58
59    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
60    only if we have push insns.  */
61
62 #ifdef PUSH_ROUNDING
63
64 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
65 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
66 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
67 #endif
68 #endif
69
70 #endif
71
72 #ifndef STACK_PUSH_CODE
73 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
74 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
75 #else
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
77 #endif
78 #endif
79
80
81 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
82    around volatile memory references, and we are willing to
83    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
84    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
85    if it is used only once, instruction combination will produce
86    the same indirect address eventually.  */
87 int cse_not_expected;
88
89 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
90    be performed.  */
91 struct move_by_pieces
92 {
93   rtx to;
94   rtx to_addr;
95   int autinc_to;
96   int explicit_inc_to;
97   rtx from;
98   rtx from_addr;
99   int autinc_from;
100   int explicit_inc_from;
101   unsigned HOST_WIDE_INT len;
102   HOST_WIDE_INT offset;
103   int reverse;
104 };
105
106 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
107    be performed.  */
108
109 struct store_by_pieces
110 {
111   rtx to;
112   rtx to_addr;
113   int autinc_to;
114   int explicit_inc_to;
115   unsigned HOST_WIDE_INT len;
116   HOST_WIDE_INT offset;
117   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
118   void *constfundata;
119   int reverse;
120 };
121
122 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
123                                                      unsigned int,
124                                                      unsigned int);
125 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
126                               struct move_by_pieces *);
127 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
128 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned);
129 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx);
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 *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces *);
137 static bool clear_storage_via_clrmem (rtx, rtx, unsigned);
138 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, int);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, enum machine_mode, int, tree, int);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor (tree);
150 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (tree, tree);
151
152 static int is_aligning_offset (tree, tree);
153 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
154                              enum expand_modifier);
155 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
156 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
157 #ifdef PUSH_ROUNDING
158 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
159 #endif
160 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
161 static rtx const_vector_from_tree (tree);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
192    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
193 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
194 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
195   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
196    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
197 #endif
198
199 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
200 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
201
202 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
203 enum insn_code clrmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
204
205 /* These arrays record the insn_code of two different kinds of insns
206    to perform block compares.  */
207 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
209
210 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
211
212 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
213 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
214 #endif
215 \f
216 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
217    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
218
219 void
220 init_expr_once (void)
221 {
222   rtx insn, pat;
223   enum machine_mode mode;
224   int num_clobbers;
225   rtx mem, mem1;
226   rtx reg;
227
228   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
229      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
230      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
231   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
232   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
233
234   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
235      useless RTL allocations.  */
236   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
237
238   insn = rtx_alloc (INSN);
239   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
240   PATTERN (insn) = pat;
241
242   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
243        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
244     {
245       int regno;
246
247       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
248       PUT_MODE (mem, mode);
249       PUT_MODE (mem1, mode);
250       PUT_MODE (reg, mode);
251
252       /* See if there is some register that can be used in this mode and
253          directly loaded or stored from memory.  */
254
255       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
256         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
257              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
258              regno++)
259           {
260             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
261               continue;
262
263             REGNO (reg) = regno;
264
265             SET_SRC (pat) = mem;
266             SET_DEST (pat) = reg;
267             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
268               direct_load[(int) mode] = 1;
269
270             SET_SRC (pat) = mem1;
271             SET_DEST (pat) = reg;
272             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
273               direct_load[(int) mode] = 1;
274
275             SET_SRC (pat) = reg;
276             SET_DEST (pat) = mem;
277             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
278               direct_store[(int) mode] = 1;
279
280             SET_SRC (pat) = reg;
281             SET_DEST (pat) = mem1;
282             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
283               direct_store[(int) mode] = 1;
284           }
285     }
286
287   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
288
289   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
290        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
291     {
292       enum machine_mode srcmode;
293       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
294            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
295         {
296           enum insn_code ic;
297
298           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
299           if (ic == CODE_FOR_nothing)
300             continue;
301
302           PUT_MODE (mem, srcmode);
303
304           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
305             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
306         }
307     }
308 }
309
310 /* This is run at the start of compiling a function.  */
311
312 void
313 init_expr (void)
314 {
315   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
316 }
317 \f
318 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
319    Both modes may be integer, or both may be floating.
320    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
321    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
322
323 void
324 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
325 {
326   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
327   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
328   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
329   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
330   enum insn_code code;
331   rtx libcall;
332
333   /* rtx code for making an equivalent value.  */
334   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
335                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
336
337
338   gcc_assert (to_real == from_real);
339
340   /* If the source and destination are already the same, then there's
341      nothing to do.  */
342   if (to == from)
343     return;
344
345   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
346      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
347      TO here.  */
348
349   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
350       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
351           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
352       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
353     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
354
355   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
356
357   if (to_mode == from_mode
358       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
359     {
360       emit_move_insn (to, from);
361       return;
362     }
363
364   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
365     {
366       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
367
368       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
369         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
370       else
371         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
372
373       emit_move_insn (to, from);
374       return;
375     }
376
377   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
378     {
379       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
380       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
381       return;
382     }
383
384   if (to_real)
385     {
386       rtx value, insns;
387       convert_optab tab;
388
389       gcc_assert (GET_MODE_PRECISION (from_mode)
390                   != GET_MODE_PRECISION (to_mode));
391       
392       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
393         tab = sext_optab;
394       else
395         tab = trunc_optab;
396
397       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
398
399       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
400       if (code != CODE_FOR_nothing)
401         {
402           emit_unop_insn (code, to, from,
403                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
404           return;
405         }
406
407       /* Otherwise use a libcall.  */
408       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
409
410       /* Is this conversion implemented yet?  */
411       gcc_assert (libcall);
412
413       start_sequence ();
414       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
415                                        1, from, from_mode);
416       insns = get_insns ();
417       end_sequence ();
418       emit_libcall_block (insns, to, value,
419                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
420                                                                        from)
421                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
422       return;
423     }
424
425   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
426   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
427      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
428   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
429     {
430       enum machine_mode full_mode
431         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
432
433       gcc_assert (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
434                   != CODE_FOR_nothing);
435
436       if (full_mode != from_mode)
437         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
438       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
439                       to, from, UNKNOWN);
440       return;
441     }
442   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
443     {
444       enum machine_mode full_mode
445         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
446
447       gcc_assert (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
448                   != CODE_FOR_nothing);
449
450       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
451                       to, from, UNKNOWN);
452       if (to_mode == full_mode)
453         return;
454
455       /* else proceed to integer conversions below.  */
456       from_mode = full_mode;
457     }
458
459   /* Now both modes are integers.  */
460
461   /* Handle expanding beyond a word.  */
462   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
463       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
464     {
465       rtx insns;
466       rtx lowpart;
467       rtx fill_value;
468       rtx lowfrom;
469       int i;
470       enum machine_mode lowpart_mode;
471       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
472
473       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
474       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
475           != CODE_FOR_nothing)
476         {
477           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
478              so that we always generate the same set of insns for
479              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
480              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
481           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
482             from = force_reg (from_mode, from);
483           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
484           return;
485         }
486       /* Next, try converting via full word.  */
487       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
488                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
489                    != CODE_FOR_nothing))
490         {
491           if (REG_P (to))
492             {
493               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
494                 from = force_reg (from_mode, from);
495               emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
496             }
497           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
498           emit_unop_insn (code, to,
499                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
500           return;
501         }
502
503       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
504       start_sequence ();
505
506       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
507          that the source does not overlap the target.  */
508
509       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
510         from = force_reg (from_mode, from);
511
512       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
513       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
514         lowpart_mode = word_mode;
515       else
516         lowpart_mode = from_mode;
517
518       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
519
520       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
521       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
522
523       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
524       if (unsignedp)
525         fill_value = const0_rtx;
526       else
527         {
528 #ifdef HAVE_slt
529           if (HAVE_slt
530               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
531               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
532             {
533               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
534                              lowpart_mode, 0);
535               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
536               emit_insn (gen_slt (fill_value));
537             }
538           else
539 #endif
540             {
541               fill_value
542                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
543                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
544                                 NULL_RTX, 0);
545               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
546             }
547         }
548
549       /* Fill the remaining words.  */
550       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
551         {
552           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
553           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
554
555           gcc_assert (subword);
556
557           if (fill_value != subword)
558             emit_move_insn (subword, fill_value);
559         }
560
561       insns = get_insns ();
562       end_sequence ();
563
564       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
565                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
566       return;
567     }
568
569   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
570   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
571       && GET_MODE_BITSIZE (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 (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
590                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
591     {
592       if (!((MEM_P (from)
593              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
594              && direct_load[(int) to_mode]
595              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
596             || REG_P (from)
597             || GET_CODE (from) == SUBREG))
598         from = force_reg (from_mode, from);
599       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
600           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
601         from = copy_to_reg (from);
602       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
603       return;
604     }
605
606   /* Handle extension.  */
607   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
608     {
609       /* Convert directly if that works.  */
610       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
611           != CODE_FOR_nothing)
612         {
613           if (flag_force_mem)
614             from = force_not_mem (from);
615
616           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
617           return;
618         }
619       else
620         {
621           enum machine_mode intermediate;
622           rtx tmp;
623           tree shift_amount;
624
625           /* Search for a mode to convert via.  */
626           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
627                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
628             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
629                   != CODE_FOR_nothing)
630                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
631                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
632                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
633                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
634                     != CODE_FOR_nothing))
635               {
636                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
637                                                    unsignedp), unsignedp);
638                 return;
639               }
640
641           /* No suitable intermediate mode.
642              Generate what we need with shifts.  */
643           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
644                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
645                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
646           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
647           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
648                               to, unsignedp);
649           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
650                               to, unsignedp);
651           if (tmp != to)
652             emit_move_insn (to, tmp);
653           return;
654         }
655     }
656
657   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
658   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
659     {
660       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
661                       to, from, UNKNOWN);
662       return;
663     }
664
665   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
666      the things that couldn't be truncated directly,
667      and for which there was no special instruction.
668
669      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
670      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
671      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
672   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
673     {
674       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
675       emit_move_insn (to, temp);
676       return;
677     }
678
679   /* Mode combination is not recognized.  */
680   gcc_unreachable ();
681 }
682
683 /* Return an rtx for a value that would result
684    from converting X to mode MODE.
685    Both X and MODE may be floating, or both integer.
686    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
687    This can be done by referring to a part of X in place
688    or by copying to a new temporary with conversion.  */
689
690 rtx
691 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
692 {
693   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
694 }
695
696 /* Return an rtx for a value that would result
697    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
698    Both modes may be floating, or both integer.
699    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
700
701    This can be done by referring to a part of X in place
702    or by copying to a new temporary with conversion.
703
704    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
705
706 rtx
707 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
708 {
709   rtx temp;
710
711   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
712      the required extension, strip it.  */
713
714   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
715       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
716       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
717     x = gen_lowpart (mode, x);
718
719   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
720     oldmode = GET_MODE (x);
721
722   if (mode == oldmode)
723     return x;
724
725   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
726      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
727      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
728      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
729      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
730
731   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
732       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
733       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
734     {
735       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
736
737       if (oldmode != VOIDmode
738           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
739         {
740           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
741
742           /* We need to zero extend VAL.  */
743           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
744         }
745
746       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
747     }
748
749   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
750      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
751      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
752      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
753
754   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
755        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
756       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
757           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
758           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
759               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
760                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
761                        && direct_load[(int) mode])
762                       || (REG_P (x)
763                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
764                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
765                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
766                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
767     {
768       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
769          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
770          the case, but it's the best we can do.  */
771       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
772           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
773         {
774           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
775           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
776
777           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
778              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
779           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
780           if (! unsignedp
781               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
782             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
783
784           return gen_int_mode (val, mode);
785         }
786
787       return gen_lowpart (mode, x);
788     }
789
790   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
791      subreg operation.  */
792   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
793     {
794       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
795       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
796     }
797
798   temp = gen_reg_rtx (mode);
799   convert_move (temp, x, unsignedp);
800   return temp;
801 }
802 \f
803 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
804    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
805    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
806    for an immediate constant.  */
807
808 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
809
810 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
811    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
812    succeed.  */
813
814 int
815 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
816                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
817 {
818   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
819 }
820
821 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
822    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
823
824    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
825    used to push FROM to the stack.
826
827    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
828
829    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
830    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
831    stpcpy.  */
832
833 rtx
834 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
835                 unsigned int align, int endp)
836 {
837   struct move_by_pieces data;
838   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
839   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
840   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
841   enum insn_code icode;
842
843   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
844
845   data.offset = 0;
846   data.from_addr = from_addr;
847   if (to)
848     {
849       to_addr = XEXP (to, 0);
850       data.to = to;
851       data.autinc_to
852         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
853            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
854       data.reverse
855         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
856     }
857   else
858     {
859       to_addr = NULL_RTX;
860       data.to = NULL_RTX;
861       data.autinc_to = 1;
862 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
863       data.reverse = 1;
864 #else
865       data.reverse = 0;
866 #endif
867     }
868   data.to_addr = to_addr;
869   data.from = from;
870   data.autinc_from
871     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
872        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
873        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
874
875   data.explicit_inc_from = 0;
876   data.explicit_inc_to = 0;
877   if (data.reverse) data.offset = len;
878   data.len = len;
879
880   /* If copying requires more than two move insns,
881      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
882      and use post-increment if available.  */
883   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
884       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
885     {
886       /* Find the mode of the largest move...  */
887       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
888            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
889         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
890           mode = tmode;
891
892       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
893         {
894           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
895           data.autinc_from = 1;
896           data.explicit_inc_from = -1;
897         }
898       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
899         {
900           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
901           data.autinc_from = 1;
902           data.explicit_inc_from = 1;
903         }
904       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
905         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
906       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
907         {
908           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
909           data.autinc_to = 1;
910           data.explicit_inc_to = -1;
911         }
912       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
913         {
914           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
915           data.autinc_to = 1;
916           data.explicit_inc_to = 1;
917         }
918       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
919         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
920     }
921
922   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
923   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
924     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
925   else
926     {
927       enum machine_mode xmode;
928
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
930            tmode != VOIDmode;
931            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
932         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
933             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
934           break;
935
936       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
937     }
938
939   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
940      successively smaller modes.  */
941
942   while (max_size > 1)
943     {
944       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
945            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
946         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
947           mode = tmode;
948
949       if (mode == VOIDmode)
950         break;
951
952       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
953       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
954         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
955
956       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
957     }
958
959   /* The code above should have handled everything.  */
960   gcc_assert (!data.len);
961
962   if (endp)
963     {
964       rtx to1;
965
966       gcc_assert (!data.reverse);
967       if (data.autinc_to)
968         {
969           if (endp == 2)
970             {
971               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
972                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
973               else
974                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
975                                                                 -1));
976             }
977           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
978                                            data.offset);
979         }
980       else
981         {
982           if (endp == 2)
983             --data.offset;
984           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
985         }
986       return to1;
987     }
988   else
989     return data.to;
990 }
991
992 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
993    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
994
995 static unsigned HOST_WIDE_INT
996 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
997                        unsigned int max_size)
998 {
999   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1000   enum machine_mode tmode;
1001
1002   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1003   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1004     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1005   else
1006     {
1007       enum machine_mode tmode, xmode;
1008
1009       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1010            tmode != VOIDmode;
1011            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1012         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1013             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1014           break;
1015
1016       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1017     }
1018
1019   while (max_size > 1)
1020     {
1021       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1022       enum insn_code icode;
1023
1024       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1025            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1026         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1027           mode = tmode;
1028
1029       if (mode == VOIDmode)
1030         break;
1031
1032       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1033       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1034         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1035
1036       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1037     }
1038
1039   gcc_assert (!l);
1040   return n_insns;
1041 }
1042
1043 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1044    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1045    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1046
1047 static void
1048 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1049                   struct move_by_pieces *data)
1050 {
1051   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1052   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1053
1054   while (data->len >= size)
1055     {
1056       if (data->reverse)
1057         data->offset -= size;
1058
1059       if (data->to)
1060         {
1061           if (data->autinc_to)
1062             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1063                                              data->offset);
1064           else
1065             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1066         }
1067
1068       if (data->autinc_from)
1069         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1070                                            data->offset);
1071       else
1072         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1073
1074       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1075         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1076                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1077       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1078         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1079                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1080
1081       if (data->to)
1082         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1083       else
1084         {
1085 #ifdef PUSH_ROUNDING
1086           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1087 #else
1088           gcc_unreachable ();
1089 #endif
1090         }
1091
1092       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1093         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1094       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1095         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1096
1097       if (! data->reverse)
1098         data->offset += size;
1099
1100       data->len -= size;
1101     }
1102 }
1103 \f
1104 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1105    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1106    or with a library call.
1107
1108    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1109    SIZE is an rtx that says how long they are.
1110    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1111    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1112
1113    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1114    0 otherwise.  */
1115
1116 rtx
1117 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1118 {
1119   bool may_use_call;
1120   rtx retval = 0;
1121   unsigned int align;
1122
1123   switch (method)
1124     {
1125     case BLOCK_OP_NORMAL:
1126       may_use_call = true;
1127       break;
1128
1129     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1130       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1131
1132       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1133          to force it to pop the arguments right away.  */
1134       NO_DEFER_POP;
1135       break;
1136
1137     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1138       may_use_call = false;
1139       break;
1140
1141     default:
1142       gcc_unreachable ();
1143     }
1144
1145   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1146
1147   gcc_assert (MEM_P (x));
1148   gcc_assert (MEM_P (y));
1149   gcc_assert (size);
1150
1151   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1152      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1153   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1154   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1155
1156   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1157      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1158   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1159     {
1160       if (INTVAL (size) == 0)
1161         return 0;
1162
1163       x = shallow_copy_rtx (x);
1164       y = shallow_copy_rtx (y);
1165       set_mem_size (x, size);
1166       set_mem_size (y, size);
1167     }
1168
1169   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1170     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1171   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align))
1172     ;
1173   else if (may_use_call)
1174     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1175   else
1176     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1177
1178   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1179     OK_DEFER_POP;
1180
1181   return retval;
1182 }
1183
1184 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1185    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1186    already been placed on the stack.  */
1187
1188 static bool
1189 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1190 {
1191   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1192   if (PUSH_ARGS)
1193     return true;
1194
1195   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1196      an outgoing argument.  */
1197 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1198   {
1199     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1200     (void) fn;
1201     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1202       return false;
1203   }
1204 #endif
1205
1206   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1207      argument.  */
1208   {
1209     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1210     tree fn, arg;
1211
1212     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1213     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1214
1215     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1216     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1217       {
1218         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1219         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1220         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1221           return false;
1222         if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode,
1223                                         NULL_TREE, 1))
1224           return false;
1225         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1226       }
1227   }
1228   return true;
1229 }
1230
1231 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1232    return true if successful.  */
1233
1234 static bool
1235 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align)
1236 {
1237   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1238   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1239   enum machine_mode mode;
1240
1241   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1242   volatile_ok = 1;
1243
1244   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1245      including more than one in the machine description unless
1246      the more limited one has some advantage.  */
1247
1248   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1249        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1250     {
1251       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1252       insn_operand_predicate_fn pred;
1253
1254       if (code != CODE_FOR_nothing
1255           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1256              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1257              returned by the macro, it will definitely be less than the
1258              actual mode mask.  */
1259           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1260                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1261                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1262               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1263           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1264               || (*pred) (x, BLKmode))
1265           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1266               || (*pred) (y, BLKmode))
1267           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1268               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1269         {
1270           rtx op2;
1271           rtx last = get_last_insn ();
1272           rtx pat;
1273
1274           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1275           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1276           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1277             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1278
1279           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1280              nice if there were some way to inform the backend, so
1281              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1282              emitting the libcall would be more efficient.  */
1283
1284           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1285           if (pat)
1286             {
1287               emit_insn (pat);
1288               volatile_ok = save_volatile_ok;
1289               return true;
1290             }
1291           else
1292             delete_insns_since (last);
1293         }
1294     }
1295
1296   volatile_ok = save_volatile_ok;
1297   return false;
1298 }
1299
1300 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1301    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1302
1303 static rtx
1304 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size)
1305 {
1306   rtx dst_addr, src_addr;
1307   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1308   enum machine_mode size_mode;
1309   rtx retval;
1310
1311   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1312      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1313      use them later.  */
1314
1315   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1316   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1317
1318   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1319   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1320
1321   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1322   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1323
1324   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1325
1326   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1327   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1328
1329   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1330      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1331      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1332      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1333      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1334
1335   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1336
1337   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1338   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1339   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1340   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1341
1342   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1343   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1344   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1345                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1346
1347   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1348
1349   return retval;
1350 }
1351
1352 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1353    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1354    is true, we call assemble_external.  */
1355
1356 static GTY(()) tree block_move_fn;
1357
1358 void
1359 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1360 {
1361   if (!block_move_fn)
1362     {
1363       tree args, fn;
1364
1365       fn = get_identifier ("memcpy");
1366       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1367                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1368                                        NULL_TREE);
1369
1370       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1371       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1372       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1373       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1374       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1375
1376       block_move_fn = fn;
1377     }
1378
1379   if (asmspec)
1380     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1381 }
1382
1383 static tree
1384 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1385 {
1386   static bool emitted_extern;
1387
1388   if (!block_move_fn)
1389     init_block_move_fn (NULL);
1390
1391   if (for_call && !emitted_extern)
1392     {
1393       emitted_extern = true;
1394       make_decl_rtl (block_move_fn);
1395       assemble_external (block_move_fn);
1396     }
1397
1398   return block_move_fn;
1399 }
1400
1401 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1402    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1403 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1404
1405 static void
1406 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1407                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1408 {
1409   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1410   enum machine_mode iter_mode;
1411
1412   iter_mode = GET_MODE (size);
1413   if (iter_mode == VOIDmode)
1414     iter_mode = word_mode;
1415
1416   top_label = gen_label_rtx ();
1417   cmp_label = gen_label_rtx ();
1418   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1419
1420   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1421
1422   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1423   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1424   do_pending_stack_adjust ();
1425
1426   emit_jump (cmp_label);
1427   emit_label (top_label);
1428
1429   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1430   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1431   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1432   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1433   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1434
1435   emit_move_insn (x, y);
1436
1437   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1438                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1439   if (tmp != iter)
1440     emit_move_insn (iter, tmp);
1441
1442   emit_label (cmp_label);
1443
1444   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1445                            true, top_label);
1446 }
1447 \f
1448 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1449    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1450
1451 void
1452 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1453 {
1454   int i;
1455 #ifdef HAVE_load_multiple
1456   rtx pat;
1457   rtx last;
1458 #endif
1459
1460   if (nregs == 0)
1461     return;
1462
1463   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1464     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1465
1466   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1467 #ifdef HAVE_load_multiple
1468   if (HAVE_load_multiple)
1469     {
1470       last = get_last_insn ();
1471       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1472                                GEN_INT (nregs));
1473       if (pat)
1474         {
1475           emit_insn (pat);
1476           return;
1477         }
1478       else
1479         delete_insns_since (last);
1480     }
1481 #endif
1482
1483   for (i = 0; i < nregs; i++)
1484     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1485                     operand_subword_force (x, i, mode));
1486 }
1487
1488 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1489    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1490
1491 void
1492 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1493 {
1494   int i;
1495
1496   if (nregs == 0)
1497     return;
1498
1499   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1500 #ifdef HAVE_store_multiple
1501   if (HAVE_store_multiple)
1502     {
1503       rtx last = get_last_insn ();
1504       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1505                                     GEN_INT (nregs));
1506       if (pat)
1507         {
1508           emit_insn (pat);
1509           return;
1510         }
1511       else
1512         delete_insns_since (last);
1513     }
1514 #endif
1515
1516   for (i = 0; i < nregs; i++)
1517     {
1518       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1519
1520       gcc_assert (tem);
1521
1522       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1523     }
1524 }
1525
1526 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1527    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1528    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1529    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1530    The new set has the same modes as the original set.  */
1531
1532 rtx
1533 gen_group_rtx (rtx orig)
1534 {
1535   int i, length;
1536   rtx *tmps;
1537
1538   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1539
1540   length = XVECLEN (orig, 0);
1541   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1542
1543   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1544   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1545
1546   if (i)
1547     tmps[0] = 0;
1548
1549   for (; i < length; i++)
1550     {
1551       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1552       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1553
1554       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1555     }
1556
1557   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1558 }
1559
1560 /* Emit code to move a block ORIG_SRC of type TYPE to a block DST,
1561    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1562    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1563    if not known.  */
1564
1565 void
1566 emit_group_load (rtx dst, rtx orig_src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1567 {
1568   rtx *tmps, src;
1569   int start, i;
1570
1571   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1572
1573   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1574      both on the stack and in registers.  */
1575   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1576     start = 0;
1577   else
1578     start = 1;
1579
1580   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1581
1582   /* Process the pieces.  */
1583   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1584     {
1585       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1586       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1587       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1588       int shift = 0;
1589
1590       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1591       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1592         {
1593           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1594              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1595           if (
1596 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1597               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1598               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1599 #else
1600               BYTES_BIG_ENDIAN
1601 #endif
1602               )
1603             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1604           bytelen = ssize - bytepos;
1605           gcc_assert (bytelen > 0);
1606         }
1607
1608       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1609          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1610          be loaded directly into the destination.  */
1611       src = orig_src;
1612       if (!MEM_P (orig_src)
1613           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1614               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1615                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1616         {
1617           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1618             src = gen_reg_rtx (mode);
1619           else
1620             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1621
1622           emit_move_insn (src, orig_src);
1623         }
1624
1625       /* Optimize the access just a bit.  */
1626       if (MEM_P (src)
1627           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1628               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1629           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1630           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1631         {
1632           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1633           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1634         }
1635       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1636         {
1637           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1638           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1639
1640           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1641               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1642             {
1643               /* The following assumes that the concatenated objects all
1644                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1645                  can be used to determine the object and the bit field
1646                  to be extracted.  */
1647               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1648               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1649                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1650                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1651                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1652                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1653             }
1654           else
1655             {
1656               rtx mem;
1657               
1658               gcc_assert (!bytepos);
1659               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1660               emit_move_insn (mem, src);
1661               tmps[i] = adjust_address (mem, mode, 0);
1662             }
1663         }
1664       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1665          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1666          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1667       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1668                && REG_P (src))
1669         {
1670           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1671           rtx mem;
1672
1673           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1674           emit_move_insn (mem, src);
1675           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1676         }
1677       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1678                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1679         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1680       else if (CONSTANT_P (src)
1681                || (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode))
1682         tmps[i] = src;
1683       else
1684         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1685                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1686                                      mode, mode);
1687
1688       if (shift)
1689         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1690                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1691     }
1692
1693   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1694   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1695     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0), tmps[i]);
1696 }
1697
1698 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1699    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1700
1701 void
1702 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1703 {
1704   int i;
1705
1706   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1707               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1708               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1709
1710   /* Skip first entry if NULL.  */
1711   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1712     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1713                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1714 }
1715
1716 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1717    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1718    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1719    known.  */
1720
1721 void
1722 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1723 {
1724   rtx *tmps, dst;
1725   int start, i;
1726
1727   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1728
1729   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1730      both on the stack and in registers.  */
1731   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1732     start = 0;
1733   else
1734     start = 1;
1735
1736   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
1737
1738   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1739   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1740     {
1741       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1742       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1743       emit_move_insn (tmps[i], reg);
1744     }
1745
1746   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1747      from strange tricks we might play.  */
1748   dst = orig_dst;
1749   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1750     {
1751       rtx temp;
1752
1753       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1754          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1755          so no action is necessary.  */
1756       if (rtx_equal_p (dst, src))
1757         return;
1758
1759       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1760          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1761          the temporary.  */
1762
1763       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1764       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1765       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1766       return;
1767     }
1768   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1769     {
1770       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
1771       /* Make life a bit easier for combine.  */
1772       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
1773     }
1774
1775   /* Process the pieces.  */
1776   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1777     {
1778       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1779       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1780       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1781       rtx dest = dst;
1782
1783       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1784       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1785         {
1786           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
1787              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
1788           if (
1789 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1790               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
1791               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1792 #else
1793               BYTES_BIG_ENDIAN
1794 #endif
1795               )
1796             {
1797               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1798               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1799                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1800                                       tmps[i], 0);
1801             }
1802           bytelen = ssize - bytepos;
1803         }
1804
1805       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
1806         {
1807           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1808             dest = XEXP (dst, 0);
1809           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1810             {
1811               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
1812               dest = XEXP (dst, 1);
1813             }
1814           else
1815             {
1816               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
1817               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
1818                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
1819               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
1820                               tmps[i]);
1821               dst = dest;
1822               break;
1823             }
1824         }
1825
1826       /* Optimize the access just a bit.  */
1827       if (MEM_P (dest)
1828           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
1829               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1830           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1831           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1832         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
1833       else
1834         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
1835                          mode, tmps[i]);
1836     }
1837
1838   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
1839   if (orig_dst != dst)
1840     emit_move_insn (orig_dst, dst);
1841 }
1842
1843 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
1844    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
1845    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
1846
1847    The purpose of this routine is to handle functions that return
1848    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
1849    want to return all small structures in registers regardless of the
1850    structure's alignment.  */
1851
1852 rtx
1853 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
1854 {
1855   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
1856   rtx src = NULL, dst = NULL;
1857   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
1858   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
1859
1860   if (tgtblk == 0)
1861     {
1862       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
1863                                                   (TYPE_QUALS (type)
1864                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
1865                             0, 1, 1);
1866       preserve_temp_slots (tgtblk);
1867     }
1868
1869   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
1870      into a new pseudo which is a full word.  */
1871
1872   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
1873       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
1874     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
1875
1876   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
1877      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
1878      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
1879
1880      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
1881      the register, which translates to right padding on little-endian
1882      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
1883      holds if the structure is returned at the most significant
1884      end of the register.  */
1885   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
1886       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
1887           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
1888           : BYTES_BIG_ENDIAN))
1889     padding_correction
1890       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
1891
1892   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
1893
1894      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
1895      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
1896      time.  */
1897   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
1898        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
1899        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
1900     {
1901       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
1902          word boundary and when xbitpos == padding_correction
1903          (the first time through).  */
1904       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
1905           || xbitpos == padding_correction)
1906         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
1907                                      GET_MODE (srcreg));
1908
1909       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
1910          a word boundary.  */
1911       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
1912         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
1913
1914       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
1915          xbitpos for the destination store (left justified).  */
1916       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
1917                        extract_bit_field (src, bitsize,
1918                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
1919                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
1920     }
1921
1922   return tgtblk;
1923 }
1924
1925 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
1926    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
1927
1928 void
1929 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
1930 {
1931   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1932   
1933   *call_fusage
1934     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
1935                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
1936 }
1937
1938 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
1939    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
1940
1941 void
1942 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
1943 {
1944   int i;
1945
1946   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1947
1948   for (i = 0; i < nregs; i++)
1949     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
1950 }
1951
1952 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
1953    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
1954    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1955
1956 void
1957 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
1958 {
1959   int i;
1960
1961   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
1962     {
1963       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
1964
1965       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
1966          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
1967          partially on the stack and partially in registers.  */
1968       if (reg != 0 && REG_P (reg))
1969         use_reg (call_fusage, reg);
1970     }
1971 }
1972 \f
1973
1974 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
1975    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
1976    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
1977    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
1978    call to store_by_pieces should succeed.  */
1979
1980 int
1981 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
1982                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
1983                      void *constfundata, unsigned int align)
1984 {
1985   unsigned HOST_WIDE_INT l;
1986   unsigned int max_size;
1987   HOST_WIDE_INT offset = 0;
1988   enum machine_mode mode, tmode;
1989   enum insn_code icode;
1990   int reverse;
1991   rtx cst;
1992
1993   if (len == 0)
1994     return 1;
1995
1996   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
1997     return 0;
1998
1999   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2000   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2001     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2002   else
2003     {
2004       enum machine_mode xmode;
2005
2006       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2007            tmode != VOIDmode;
2008            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2009         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2010             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2011           break;
2012
2013       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2014     }
2015
2016   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2017      successively smaller modes.  */
2018
2019   for (reverse = 0;
2020        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2021        reverse++)
2022     {
2023       l = len;
2024       mode = VOIDmode;
2025       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2026       while (max_size > 1)
2027         {
2028           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2029                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2030             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2031               mode = tmode;
2032
2033           if (mode == VOIDmode)
2034             break;
2035
2036           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2037           if (icode != CODE_FOR_nothing
2038               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2039             {
2040               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2041
2042               while (l >= size)
2043                 {
2044                   if (reverse)
2045                     offset -= size;
2046
2047                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2048                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2049                     return 0;
2050
2051                   if (!reverse)
2052                     offset += size;
2053
2054                   l -= size;
2055                 }
2056             }
2057
2058           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2059         }
2060
2061       /* The code above should have handled everything.  */
2062       gcc_assert (!l);
2063     }
2064
2065   return 1;
2066 }
2067
2068 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2069    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2070    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2071    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2072    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2073    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2074    stpcpy.  */
2075
2076 rtx
2077 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2078                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2079                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2080 {
2081   struct store_by_pieces data;
2082
2083   if (len == 0)
2084     {
2085       gcc_assert (endp != 2);
2086       return to;
2087     }
2088
2089   gcc_assert (STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2090   data.constfun = constfun;
2091   data.constfundata = constfundata;
2092   data.len = len;
2093   data.to = to;
2094   store_by_pieces_1 (&data, align);
2095   if (endp)
2096     {
2097       rtx to1;
2098
2099       gcc_assert (!data.reverse);
2100       if (data.autinc_to)
2101         {
2102           if (endp == 2)
2103             {
2104               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2105                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2106               else
2107                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2108                                                                 -1));
2109             }
2110           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2111                                            data.offset);
2112         }
2113       else
2114         {
2115           if (endp == 2)
2116             --data.offset;
2117           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2118         }
2119       return to1;
2120     }
2121   else
2122     return data.to;
2123 }
2124
2125 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2126    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2127
2128 static void
2129 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2130 {
2131   struct store_by_pieces data;
2132
2133   if (len == 0)
2134     return;
2135
2136   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2137   data.constfundata = NULL;
2138   data.len = len;
2139   data.to = to;
2140   store_by_pieces_1 (&data, align);
2141 }
2142
2143 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2144    Return const0_rtx unconditionally.  */
2145
2146 static rtx
2147 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2148                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2149                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2150 {
2151   return const0_rtx;
2152 }
2153
2154 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2155    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2156    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2157
2158 static void
2159 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2160                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2161 {
2162   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2163   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2164   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2165   enum insn_code icode;
2166
2167   data->offset = 0;
2168   data->to_addr = to_addr;
2169   data->autinc_to
2170     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2171        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2172
2173   data->explicit_inc_to = 0;
2174   data->reverse
2175     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2176   if (data->reverse)
2177     data->offset = data->len;
2178
2179   /* If storing requires more than two move insns,
2180      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2181      and use post-increment if available.  */
2182   if (!data->autinc_to
2183       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2184     {
2185       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2186       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2187            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2188         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2189           mode = tmode;
2190
2191       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2192         {
2193           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2194           data->autinc_to = 1;
2195           data->explicit_inc_to = -1;
2196         }
2197
2198       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2199           && ! data->autinc_to)
2200         {
2201           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2202           data->autinc_to = 1;
2203           data->explicit_inc_to = 1;
2204         }
2205
2206       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2207         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2208     }
2209
2210   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2211   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2212     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2213   else
2214     {
2215       enum machine_mode xmode;
2216
2217       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2218            tmode != VOIDmode;
2219            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2220         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2221             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2222           break;
2223
2224       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2225     }
2226
2227   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2228      successively smaller modes.  */
2229
2230   while (max_size > 1)
2231     {
2232       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2233            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2234         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2235           mode = tmode;
2236
2237       if (mode == VOIDmode)
2238         break;
2239
2240       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2241       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2242         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2243
2244       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2245     }
2246
2247   /* The code above should have handled everything.  */
2248   gcc_assert (!data->len);
2249 }
2250
2251 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2252    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2253    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2254
2255 static void
2256 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2257                    struct store_by_pieces *data)
2258 {
2259   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2260   rtx to1, cst;
2261
2262   while (data->len >= size)
2263     {
2264       if (data->reverse)
2265         data->offset -= size;
2266
2267       if (data->autinc_to)
2268         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2269                                          data->offset);
2270       else
2271         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2272
2273       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2274         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2275                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2276
2277       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2278       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2279
2280       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2281         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2282
2283       if (! data->reverse)
2284         data->offset += size;
2285
2286       data->len -= size;
2287     }
2288 }
2289 \f
2290 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2291    its length in bytes.  */
2292
2293 rtx
2294 clear_storage (rtx object, rtx size)
2295 {
2296   rtx retval = 0;
2297   unsigned int align = (MEM_P (object) ? MEM_ALIGN (object)
2298                         : GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (object)));
2299
2300   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2301      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2302   if (GET_MODE (object) != BLKmode
2303       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2304       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (object)))
2305     emit_move_insn (object, CONST0_RTX (GET_MODE (object)));
2306   else
2307     {
2308       if (size == const0_rtx)
2309         ;
2310       else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2311           && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2312         clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2313       else if (clear_storage_via_clrmem (object, size, align))
2314         ;
2315       else
2316         retval = clear_storage_via_libcall (object, size);
2317     }
2318
2319   return retval;
2320 }
2321
2322 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrmem pattern;
2323    return true if successful.  */
2324
2325 static bool
2326 clear_storage_via_clrmem (rtx object, rtx size, unsigned int align)
2327 {
2328   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2329      including more than one in the machine description unless
2330      the more limited one has some advantage.  */
2331
2332   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2333   enum machine_mode mode;
2334
2335   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2336        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2337     {
2338       enum insn_code code = clrmem_optab[(int) mode];
2339       insn_operand_predicate_fn pred;
2340
2341       if (code != CODE_FOR_nothing
2342           /* We don't need MODE to be narrower than
2343              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2344              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2345              definitely be less than the actual mode mask.  */
2346           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2347                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2348                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2349               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2350           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2351               || (*pred) (object, BLKmode))
2352           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
2353               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2354         {
2355           rtx op1;
2356           rtx last = get_last_insn ();
2357           rtx pat;
2358
2359           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
2360           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2361           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
2362             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
2363
2364           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
2365           if (pat)
2366             {
2367               emit_insn (pat);
2368               return true;
2369             }
2370           else
2371             delete_insns_since (last);
2372         }
2373     }
2374
2375   return false;
2376 }
2377
2378 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2379    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2380
2381 static rtx
2382 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size)
2383 {
2384   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2385   enum machine_mode size_mode;
2386   rtx retval;
2387
2388   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2389      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2390
2391   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2392
2393   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2394   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2395   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2396
2397   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2398      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2399      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2400      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2401      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2402
2403   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2404   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2405
2406   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2407   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2408   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2409   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2410
2411   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2412   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2413   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2414                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2415
2416   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2417
2418   return retval;
2419 }
2420
2421 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2422    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2423    is true, we call assemble_external.  */
2424
2425 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2426
2427 void
2428 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2429 {
2430   if (!block_clear_fn)
2431     {
2432       tree fn, args;
2433
2434       fn = get_identifier ("memset");
2435       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2436                                        integer_type_node, sizetype,
2437                                        NULL_TREE);
2438
2439       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2440       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2441       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2442       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2443       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2444
2445       block_clear_fn = fn;
2446     }
2447
2448   if (asmspec)
2449     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2450 }
2451
2452 static tree
2453 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2454 {
2455   static bool emitted_extern;
2456
2457   if (!block_clear_fn)
2458     init_block_clear_fn (NULL);
2459
2460   if (for_call && !emitted_extern)
2461     {
2462       emitted_extern = true;
2463       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2464       assemble_external (block_clear_fn);
2465     }
2466
2467   return block_clear_fn;
2468 }
2469 \f
2470 /* Generate code to copy Y into X.
2471    Both Y and X must have the same mode, except that
2472    Y can be a constant with VOIDmode.
2473    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
2474
2475    Return the last instruction emitted.  */
2476
2477 rtx
2478 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
2479 {
2480   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2481   rtx y_cst = NULL_RTX;
2482   rtx last_insn, set;
2483
2484   gcc_assert (mode != BLKmode
2485               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
2486
2487   if (CONSTANT_P (y))
2488     {
2489       if (optimize
2490           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
2491           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
2492         return last_insn;
2493
2494       y_cst = y;
2495
2496       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
2497         {
2498           y = force_const_mem (mode, y);
2499
2500           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
2501              assume that the target's move expanders will also take care
2502              of the non-legitimate constant.  */
2503           if (!y)
2504             y = y_cst;
2505         }
2506     }
2507
2508   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
2509      for the machine.  */
2510   if (MEM_P (x)
2511       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
2512            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
2513           || (flag_force_addr
2514               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
2515     x = validize_mem (x);
2516
2517   if (MEM_P (y)
2518       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
2519           || (flag_force_addr
2520               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
2521     y = validize_mem (y);
2522
2523   gcc_assert (mode != BLKmode);
2524
2525   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
2526
2527   if (y_cst && REG_P (x)
2528       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
2529       && SET_DEST (set) == x
2530       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
2531     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
2532
2533   return last_insn;
2534 }
2535
2536 /* Low level part of emit_move_insn.
2537    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
2538    are basically valid.  */
2539
2540 rtx
2541 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
2542 {
2543   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2544   enum machine_mode submode;
2545   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
2546
2547   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
2548
2549   if (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2550     return
2551       emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code) (x, y));
2552
2553   /* Expand complex moves by moving real part and imag part, if possible.  */
2554   else if ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT || class == MODE_COMPLEX_INT)
2555            && BLKmode != (submode = GET_MODE_INNER (mode))
2556            && (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code
2557                != CODE_FOR_nothing))
2558     {
2559       /* Don't split destination if it is a stack push.  */
2560       int stack = push_operand (x, GET_MODE (x));
2561
2562 #ifdef PUSH_ROUNDING
2563       /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2564          machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2565       if (stack
2566           && (PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (submode))
2567               != GET_MODE_SIZE (submode)))
2568         {
2569           rtx temp;
2570           HOST_WIDE_INT offset1, offset2;
2571
2572           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2573              stack_pointer_delta.  */
2574           temp = expand_binop (Pmode,
2575 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2576                                sub_optab,
2577 #else
2578                                add_optab,
2579 #endif
2580                                stack_pointer_rtx,
2581                                GEN_INT
2582                                  (PUSH_ROUNDING
2583                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2584                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2585
2586           if (temp != stack_pointer_rtx)
2587             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2588
2589 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2590           offset1 = 0;
2591           offset2 = GET_MODE_SIZE (submode);
2592 #else
2593           offset1 = -PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
2594           offset2 = (-PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2595                      + GET_MODE_SIZE (submode));
2596 #endif
2597
2598           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2599                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2600                                                         stack_pointer_rtx,
2601                                                         GEN_INT (offset1))),
2602                           gen_realpart (submode, y));
2603           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2604                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2605                                                         stack_pointer_rtx,
2606                                                         GEN_INT (offset2))),
2607                           gen_imagpart (submode, y));
2608         }
2609       else
2610 #endif
2611       /* If this is a stack, push the highpart first, so it
2612          will be in the argument order.
2613
2614          In that case, change_address is used only to convert
2615          the mode, not to change the address.  */
2616       if (stack)
2617         {
2618           /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2619              regardless of machine's endianness.  */
2620 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2621           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2622                           gen_imagpart (submode, y));
2623           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2624                           gen_realpart (submode, y));
2625 #else
2626           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2627                           gen_realpart (submode, y));
2628           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2629                           gen_imagpart (submode, y));
2630 #endif
2631         }
2632       else
2633         {
2634           rtx realpart_x, realpart_y;
2635           rtx imagpart_x, imagpart_y;
2636
2637           /* If this is a complex value with each part being smaller than a
2638              word, the usual calling sequence will likely pack the pieces into
2639              a single register.  Unfortunately, SUBREG of hard registers only
2640              deals in terms of words, so we have a problem converting input
2641              arguments to the CONCAT of two registers that is used elsewhere
2642              for complex values.  If this is before reload, we can copy it into
2643              memory and reload.  FIXME, we should see about using extract and
2644              insert on integer registers, but complex short and complex char
2645              variables should be rarely used.  */
2646           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * BITS_PER_WORD
2647               && (reload_in_progress | reload_completed) == 0)
2648             {
2649               int packed_dest_p
2650                 = (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2651               int packed_src_p
2652                 = (REG_P (y) && REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2653
2654               if (packed_dest_p || packed_src_p)
2655                 {
2656                   enum mode_class reg_class = ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT)
2657                                                ? MODE_FLOAT : MODE_INT);
2658
2659                   enum machine_mode reg_mode
2660                     = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), reg_class, 1);
2661
2662                   if (reg_mode != BLKmode)
2663                     {
2664                       rtx mem = assign_stack_temp (reg_mode,
2665                                                    GET_MODE_SIZE (mode), 0);
2666                       rtx cmem = adjust_address (mem, mode, 0);
2667
2668                       if (packed_dest_p)
2669                         {
2670                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, x, 0);
2671
2672                           emit_move_insn_1 (cmem, y);
2673                           return emit_move_insn_1 (sreg, mem);
2674                         }
2675                       else
2676                         {
2677                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, y, 0);
2678
2679                           emit_move_insn_1 (mem, sreg);
2680                           return emit_move_insn_1 (x, cmem);
2681                         }
2682                     }
2683                 }
2684             }
2685
2686           realpart_x = gen_realpart (submode, x);
2687           realpart_y = gen_realpart (submode, y);
2688           imagpart_x = gen_imagpart (submode, x);
2689           imagpart_y = gen_imagpart (submode, y);
2690
2691           /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2692              of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2693              hard regs shouldn't appear here except as return values.
2694              We never want to emit such a clobber after reload.  */
2695           if (x != y
2696               && ! (reload_in_progress || reload_completed)
2697               && (GET_CODE (realpart_x) == SUBREG
2698                   || GET_CODE (imagpart_x) == SUBREG))
2699             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2700
2701           emit_move_insn (realpart_x, realpart_y);
2702           emit_move_insn (imagpart_x, imagpart_y);
2703         }
2704
2705       return get_last_insn ();
2706     }
2707
2708   /* Handle MODE_CC modes:  If we don't have a special move insn for this mode,
2709      find a mode to do it in.  If we have a movcc, use it.  Otherwise,
2710      find the MODE_INT mode of the same width.  */
2711   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
2712            && mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code == CODE_FOR_nothing)
2713     {
2714       enum insn_code insn_code;
2715       enum machine_mode tmode = VOIDmode;
2716       rtx x1 = x, y1 = y;
2717
2718       if (mode != CCmode
2719           && mov_optab->handlers[(int) CCmode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2720         tmode = CCmode;
2721       else
2722         for (tmode = QImode; tmode != VOIDmode;
2723              tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2724           if (GET_MODE_SIZE (tmode) == GET_MODE_SIZE (mode))
2725             break;
2726
2727       gcc_assert (tmode != VOIDmode);
2728
2729       /* Get X and Y in TMODE.  We can't use gen_lowpart here because it
2730          may call change_address which is not appropriate if we were
2731          called when a reload was in progress.  We don't have to worry
2732          about changing the address since the size in bytes is supposed to
2733          be the same.  Copy the MEM to change the mode and move any
2734          substitutions from the old MEM to the new one.  */
2735
2736       if (reload_in_progress)
2737         {
2738           x = gen_lowpart_common (tmode, x1);
2739           if (x == 0 && MEM_P (x1))
2740             {
2741               x = adjust_address_nv (x1, tmode, 0);
2742               copy_replacements (x1, x);
2743             }
2744
2745           y = gen_lowpart_common (tmode, y1);
2746           if (y == 0 && MEM_P (y1))
2747             {
2748               y = adjust_address_nv (y1, tmode, 0);
2749               copy_replacements (y1, y);
2750             }
2751         }
2752       else
2753         {
2754           x = gen_lowpart (tmode, x);
2755           y = gen_lowpart (tmode, y);
2756         }
2757
2758       insn_code = mov_optab->handlers[(int) tmode].insn_code;
2759       return emit_insn (GEN_FCN (insn_code) (x, y));
2760     }
2761
2762   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
2763      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
2764      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
2765      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
2766   else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
2767            && (submode = int_mode_for_mode (mode)) != BLKmode
2768            && mov_optab->handlers[submode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2769     return emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[submode].insn_code)
2770                       (simplify_gen_subreg (submode, x, mode, 0),
2771                        simplify_gen_subreg (submode, y, mode, 0)));
2772
2773   /* This will handle any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
2774      pattern.  However, you will get better code if you define such patterns,
2775      even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
2776   else
2777     {
2778       rtx last_insn = 0;
2779       rtx seq, inner;
2780       int need_clobber;
2781       int i;
2782       
2783       gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
2784       
2785 #ifdef PUSH_ROUNDING
2786
2787       /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
2788          X with a reference to the stack pointer.  */
2789       if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2790         {
2791           rtx temp;
2792           enum rtx_code code;
2793
2794           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2795              stack_pointer_delta.  */
2796           temp = expand_binop (Pmode,
2797 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2798                                sub_optab,
2799 #else
2800                                add_optab,
2801 #endif
2802                                stack_pointer_rtx,
2803                                GEN_INT
2804                                  (PUSH_ROUNDING
2805                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2806                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2807
2808           if (temp != stack_pointer_rtx)
2809             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2810
2811           code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
2812
2813           /* Just hope that small offsets off SP are OK.  */
2814           if (code == POST_INC)
2815             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
2816                                 GEN_INT (-((HOST_WIDE_INT)
2817                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))));
2818           else if (code == POST_DEC)
2819             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
2820                                 GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))));
2821           else
2822             temp = stack_pointer_rtx;
2823
2824           x = change_address (x, VOIDmode, temp);
2825         }
2826 #endif
2827
2828       /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
2829          is scheduled for replacement.  */
2830       if (reload_in_progress && MEM_P (x)
2831           && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
2832         x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
2833       if (reload_in_progress && MEM_P (y)
2834           && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
2835         y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
2836
2837       start_sequence ();
2838
2839       need_clobber = 0;
2840       for (i = 0;
2841            i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
2842            i++)
2843         {
2844           rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
2845           rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2846
2847           /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
2848              constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
2849              can't get a part of Y, abort.  */
2850           if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
2851             {
2852               y = force_const_mem (mode, y);
2853               ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2854             }
2855           else if (ypart == 0)
2856             ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
2857
2858           gcc_assert (xpart && ypart);
2859
2860           need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
2861
2862           last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
2863         }
2864
2865       seq = get_insns ();
2866       end_sequence ();
2867
2868       /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2869          of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2870          hard regs shouldn't appear here except as return values.
2871          We never want to emit such a clobber after reload.  */
2872       if (x != y
2873           && ! (reload_in_progress || reload_completed)
2874           && need_clobber != 0)
2875         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2876
2877       emit_insn (seq);
2878
2879       return last_insn;
2880     }
2881 }
2882
2883 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
2884    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
2885    move as an extension.  */
2886
2887 static rtx
2888 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
2889 {
2890   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
2891   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
2892   enum machine_mode srcmode;
2893   REAL_VALUE_TYPE r;
2894
2895   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
2896
2897   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
2898        srcmode != orig_srcmode;
2899        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
2900     {
2901       enum insn_code ic;
2902       rtx trunc_y, last_insn;
2903
2904       /* Skip if the target can't extend this way.  */
2905       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
2906       if (ic == CODE_FOR_nothing)
2907         continue;
2908
2909       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
2910       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
2911         continue;
2912
2913       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
2914
2915       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
2916         {
2917           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
2918              the extension.  */
2919           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
2920             continue;
2921         }
2922       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
2923         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
2924       else
2925         continue;
2926
2927       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
2928       last_insn = get_last_insn ();
2929
2930       if (REG_P (x))
2931         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
2932
2933       return last_insn;
2934     }
2935
2936   return NULL_RTX;
2937 }
2938 \f
2939 /* Pushing data onto the stack.  */
2940
2941 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
2942    and return an rtx to address the beginning of the block.
2943    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
2944
2945    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
2946    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
2947    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
2948
2949 rtx
2950 push_block (rtx size, int extra, int below)
2951 {
2952   rtx temp;
2953
2954   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
2955   if (CONSTANT_P (size))
2956     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
2957   else if (REG_P (size) && extra == 0)
2958     anti_adjust_stack (size);
2959   else
2960     {
2961       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
2962       if (extra != 0)
2963         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
2964                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2965       anti_adjust_stack (temp);
2966     }
2967
2968 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
2969   if (0)
2970 #else
2971   if (1)
2972 #endif
2973     {
2974       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
2975       if (extra != 0 && below)
2976         temp = plus_constant (temp, extra);
2977     }
2978   else
2979     {
2980       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
2981         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
2982                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
2983       else if (extra != 0 && !below)
2984         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
2985                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
2986       else
2987         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
2988                              negate_rtx (Pmode, size));
2989     }
2990
2991   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
2992 }
2993
2994 #ifdef PUSH_ROUNDING
2995
2996 /* Emit single push insn.  */
2997
2998 static void
2999 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3000 {
3001   rtx dest_addr;
3002   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3003   rtx dest;
3004   enum insn_code icode;
3005   insn_operand_predicate_fn pred;
3006
3007   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3008   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3009      MEM representing push operation to move expander.  */
3010   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3011   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3012     {
3013       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3014            && !((*pred) (x, mode))))
3015         x = force_reg (mode, x);
3016       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3017       return;
3018     }
3019   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3020     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3021   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3022      then store X into the stack location using an offset.  This is
3023      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3024      access to type.  */
3025   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3026     {
3027       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3028       HOST_WIDE_INT offset;
3029
3030       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3031                       expand_binop (Pmode,
3032 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3033                                     sub_optab,
3034 #else
3035                                     add_optab,
3036 #endif
3037                                     stack_pointer_rtx,
3038                                     GEN_INT (rounded_size),
3039                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3040
3041       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3042 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3043       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3044         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3045            previous value.  */
3046         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3047 #else
3048       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3049         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3050            previous value.  */
3051         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3052 #endif
3053       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3054     }
3055   else
3056     {
3057 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3058       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3059       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3060                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3061 #else
3062       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3063       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3064                                 GEN_INT (rounded_size));
3065 #endif
3066       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3067     }
3068
3069   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3070
3071   if (type != 0)
3072     {
3073       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3074
3075       if (flag_optimize_sibling_calls)
3076         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3077            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3078            from function arguments with stores to outgoing arguments
3079            of sibling calls.  */
3080         set_mem_alias_set (dest, 0);
3081     }
3082   emit_move_insn (dest, x);
3083 }
3084 #endif
3085
3086 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3087    type TYPE.
3088    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3089    carry mode info).
3090    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3091    needed only if X is BLKmode.
3092
3093    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3094
3095    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3096    words of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3097    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL words,
3098    rounded *down* to a multiple of PARM_BOUNDARY.
3099    REG must be a hard register in this case.
3100    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3101    argument partially in registers, but do not actually load any
3102    registers.
3103
3104    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3105    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3106
3107    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3108    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3109    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3110    argument block has not been preallocated.
3111
3112    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3113
3114    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3115    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3116    of bytes required.  */
3117
3118 void
3119 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3120                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3121                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3122                 rtx alignment_pad)
3123 {
3124   rtx xinner;
3125   enum direction stack_direction
3126 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3127     = downward;
3128 #else
3129     = upward;
3130 #endif
3131
3132   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3133      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3134      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3135   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3136
3137   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3138      FIXME: why?  */
3139   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3140     if (where_pad != none)
3141       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3142
3143   xinner = x;
3144
3145   if (mode == BLKmode)
3146     {
3147       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3148
3149       rtx temp;
3150       int used = partial * UNITS_PER_WORD;
3151       int offset;
3152       int skip;
3153
3154       if (reg && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3155         {
3156           /* Use the size of the elt to compute offset.  */
3157           rtx elt = XEXP (XVECEXP (reg, 0, 0), 0);
3158           used = partial * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (elt));
3159           offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3160         }
3161       else
3162         offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3163
3164       gcc_assert (size);
3165
3166       used -= offset;
3167
3168       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3169          because registers will take care of them.  */
3170
3171       if (partial != 0)
3172         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3173
3174       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3175          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3176          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3177          by setting SKIP to 0.  */
3178       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3179
3180 #ifdef PUSH_ROUNDING
3181       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3182          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3183          on the stack for alignment purposes.  */
3184       if (args_addr == 0
3185           && PUSH_ARGS
3186           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3187           && skip == 0
3188           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3189           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3190           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3191              forces many pushes of a small amount of data,
3192              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3193           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3194               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3195               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3196                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3197           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3198         {
3199           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3200              or if padding below and stack grows up.
3201              But if space already allocated, this has already been done.  */
3202           if (extra && args_addr == 0
3203               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3204             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3205
3206           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3207         }
3208       else
3209 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3210         {
3211           rtx target;
3212
3213           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3214              to the address of that space.  */
3215
3216           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3217           if (partial != 0)
3218             {
3219               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3220                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3221               else
3222                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3223                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3224                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3225             }
3226
3227           /* Get the address of the stack space.
3228              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3229              A single stack adjust will do.  */
3230           if (! args_addr)
3231             {
3232               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3233               extra = 0;
3234             }
3235           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3236             temp = memory_address (BLKmode,
3237                                    plus_constant (args_addr,
3238                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3239           else
3240             temp = memory_address (BLKmode,
3241                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3242                                                                 args_addr,
3243                                                                 args_so_far),
3244                                                   skip));
3245
3246           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3247             {
3248               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3249                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3250                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3251
3252               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3253                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3254                 temp = copy_to_reg (temp);
3255             }
3256
3257           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3258
3259           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3260              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3261              allow reordering of reads from function arguments with stores
3262              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3263              to record the alignment of the stack slot.  */
3264           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3265              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3266           set_mem_align (target, align);
3267
3268           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3269         }
3270     }
3271   else if (partial > 0)
3272     {
3273       /* Scalar partly in registers.  */
3274
3275       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3276       int i;
3277       int not_stack;
3278       /* # words of start of argument
3279          that we must make space for but need not store.  */
3280       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3281       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3282       int skip;
3283
3284       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3285          or if padding below and stack grows up.
3286          But if space already allocated, this has already been done.  */
3287       if (extra && args_addr == 0
3288           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3289         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3290
3291       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3292          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3293          and leave the space uninitialized.  */
3294       if (args_addr == 0)
3295         offset = 0;
3296
3297       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3298          allocate on the stack.  */
3299       not_stack = partial - offset;
3300
3301       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3302          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3303          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3304          by setting SKIP to 0.  */
3305       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3306
3307       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3308         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3309
3310       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3311          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3312       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3313            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3314         x = copy_to_reg (x);
3315
3316       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3317       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3318          has a size a multiple of a word.  */
3319 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3320       for (i = not_stack; i < size; i++)
3321 #else
3322       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3323 #endif
3324         if (i >= not_stack + offset)
3325           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3326                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3327                           0, args_addr,
3328                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3329                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3330                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3331     }
3332   else
3333     {
3334       rtx addr;
3335       rtx dest;
3336
3337       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3338          or if padding below and stack grows up.
3339          But if space already allocated, this has already been done.  */
3340       if (extra && args_addr == 0
3341           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3342         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3343
3344 #ifdef PUSH_ROUNDING
3345       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3346         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3347       else
3348 #endif
3349         {
3350           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3351             addr
3352               = memory_address (mode,
3353                                 plus_constant (args_addr,
3354                                                INTVAL (args_so_far)));
3355           else
3356             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3357                                                        args_so_far));
3358           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3359
3360           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3361              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3362              allow reordering of reads from function arguments with stores
3363              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3364              to record the alignment of the stack slot.  */
3365           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3366              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3367           set_mem_align (dest, align);
3368
3369           emit_move_insn (dest, x);
3370         }
3371     }
3372
3373   /* If part should go in registers, copy that part
3374      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3375      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3376   if (partial > 0 && reg != 0)
3377     {
3378       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3379          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3380       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3381         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3382       else
3383         move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial, mode);
3384     }
3385
3386   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3387     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3388
3389   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3390     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3391 }
3392 \f
3393 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3394    operations.  */
3395
3396 static rtx
3397 get_subtarget (rtx x)
3398 {
3399   return (optimize
3400           || x == 0
3401            /* Only registers can be subtargets.  */
3402            || !REG_P (x)
3403            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3404            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3405           ? 0 : x);
3406 }
3407
3408 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.
3409    If WANT_VALUE is nonzero, return an rtx for the value of TO.
3410    (If the value is constant, this rtx is a constant.)
3411    Otherwise, the returned value is NULL_RTX.  */
3412
3413 rtx
3414 expand_assignment (tree to, tree from, int want_value)
3415 {
3416   rtx to_rtx = 0;
3417   rtx result;
3418
3419   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3420
3421   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3422     {
3423       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3424       return want_value ? result : NULL_RTX;
3425     }
3426
3427   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3428      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3429      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3430      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3431      problem.  */
3432
3433   if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (to) == BIT_FIELD_REF
3434       || TREE_CODE (to) == ARRAY_REF || TREE_CODE (to) == ARRAY_RANGE_REF
3435       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3436     {
3437       enum machine_mode mode1;
3438       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3439       rtx orig_to_rtx;
3440       tree offset;
3441       int unsignedp;
3442       int volatilep = 0;
3443       tree tem;
3444
3445       push_temp_slots ();
3446       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3447                                  &unsignedp, &volatilep);
3448
3449       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3450          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3451
3452       if (mode1 == VOIDmode && want_value)
3453         tem = stabilize_reference (tem);
3454
3455       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3456
3457       if (offset != 0)
3458         {
3459           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3460
3461           gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
3462
3463 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3464           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3465             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3466 #else
3467           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3468             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3469 #endif
3470
3471           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3472              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3473           if (MEM_P (to_rtx)
3474               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3475               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3476               && bitsize > 0
3477               && (bitpos % bitsize) == 0
3478               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3479               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3480             {
3481               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3482               bitpos = 0;
3483             }
3484
3485           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3486                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
3487                                                                    offset));
3488         }
3489
3490       if (MEM_P (to_rtx))
3491         {
3492           /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3493              DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3494           to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3495
3496           set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3497         }
3498
3499       /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only done
3500          for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3501       if (volatilep && MEM_P (to_rtx))
3502         {
3503           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3504             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3505           MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3506         }
3507
3508       if (MEM_P (to_rtx) && ! can_address_p (to))
3509         {
3510           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3511             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3512           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3513         }
3514
3515       /* Optimize bitfld op= val in certain cases.  */
3516       while (mode1 == VOIDmode && !want_value
3517              && bitsize > 0 && bitsize < BITS_PER_WORD
3518              && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx)) <= BITS_PER_WORD
3519              && !TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3520              && !TREE_THIS_VOLATILE (to))
3521         {
3522           tree src, op0, op1;
3523           rtx value, str_rtx = to_rtx;
3524           HOST_WIDE_INT bitpos1 = bitpos;
3525           optab binop;
3526
3527           src = from;
3528           STRIP_NOPS (src);
3529           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE
3530               || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (src)) != '2')
3531             break;
3532
3533           op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3534           op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3535           STRIP_NOPS (op0);
3536
3537           if (! operand_equal_p (to, op0, 0))
3538             break;
3539
3540           if (MEM_P (str_rtx))
3541             {
3542               enum machine_mode mode = GET_MODE (str_rtx);
3543               HOST_WIDE_INT offset1;
3544
3545               if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == 0
3546                   || GET_MODE_BITSIZE (mode) > BITS_PER_WORD)
3547                 mode = word_mode;
3548               mode = get_best_mode (bitsize, bitpos1, MEM_ALIGN (str_rtx),
3549                                     mode, 0);
3550               if (mode == VOIDmode)
3551                 break;
3552
3553               offset1 = bitpos1;
3554               bitpos1 %= GET_MODE_BITSIZE (mode);
3555               offset1 = (offset1 - bitpos1) / BITS_PER_UNIT;
3556               str_rtx = adjust_address (str_rtx, mode, offset1);
3557             }
3558           else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
3559             break;
3560
3561           /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
3562              will likely generate better code.  */
3563           if (bitsize >= GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3564             break;
3565
3566           /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
3567           if (bitpos1 + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3568             break;
3569
3570           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3571             bitpos1 = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)) - bitpos1
3572                       - bitsize;
3573
3574           /* Special case some bitfield op= exp.  */
3575           switch (TREE_CODE (src))
3576             {
3577             case PLUS_EXPR:
3578             case MINUS_EXPR:
3579               /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
3580                  where we don't need to do any masking and also
3581                  1 bit bitfields where xor can be used.
3582                  We might win by one instruction for the other bitfields
3583                  too if insv/extv instructions aren't used, so that
3584                  can be added later.  */
3585               if (bitpos1 + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx))
3586                   && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
3587                 break;
3588               value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), 0);
3589               value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
3590                                      TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3591                                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3592
3593               /* We may be accessing data outside the field, which means
3594                  we can alias adjacent data.  */
3595               if (MEM_P (str_rtx))
3596                 {
3597                   str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3598                   set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3599                   set_mem_expr (str_rtx, 0);
3600                 }
3601
3602               binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
3603               if (bitsize == 1
3604                   && bitpos1 + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3605                 {
3606                   value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, const1_rtx,
3607                                       NULL_RTX);
3608                   binop = xor_optab;
3609                 }
3610               value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
3611                                     build_int_cst (NULL_TREE, bitpos1),
3612                                     NULL_RTX, 1);
3613               result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
3614                                      value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3615               if (result != str_rtx)
3616                 emit_move_insn (str_rtx, result);
3617               free_temp_slots ();
3618               pop_temp_slots ();
3619               return NULL_RTX;
3620
3621             default:
3622               break;
3623             }
3624
3625           break;
3626         }
3627
3628       result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3629                             (want_value
3630                              /* Spurious cast for HPUX compiler.  */
3631                              ? ((enum machine_mode)
3632                                 TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)))
3633                              : VOIDmode),
3634                             unsignedp, TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3635
3636       preserve_temp_slots (result);
3637       free_temp_slots ();
3638       pop_temp_slots ();
3639
3640       /* If the value is meaningful, convert RESULT to the proper mode.
3641          Otherwise, return nothing.  */
3642       return (want_value ? convert_modes (TYPE_MODE (TREE_TYPE (to)),
3643                                           TYPE_MODE (TREE_TYPE (from)),
3644                                           result,
3645                                           TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (to)))
3646               : NULL_RTX);
3647     }
3648
3649   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3650      call the function before we start to compute the lhs.
3651      This is needed for correct code for cases such as
3652      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3653      requires loading up part of an address in a separate insn.
3654
3655      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3656      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3657      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3658      computation is done before the call.  */
3659   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3660       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3661       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3662             && REG_P (DECL_RTL (to))))
3663     {
3664       rtx value;
3665
3666       push_temp_slots ();
3667       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3668       if (to_rtx == 0)
3669         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3670
3671       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3672          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3673       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3674         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3675                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3676       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3677         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3678       else
3679         {
3680           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3681             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3682           emit_move_insn (to_rtx, value);
3683         }
3684       preserve_temp_slots (to_rtx);
3685       free_temp_slots ();
3686       pop_temp_slots ();
3687       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3688     }
3689
3690   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3691      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3692
3693   if (to_rtx == 0)
3694     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3695
3696   /* Don't move directly into a return register.  */
3697   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3698       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3699     {
3700       rtx temp;
3701
3702       push_temp_slots ();
3703       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3704
3705       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3706         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3707                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3708       else
3709         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3710
3711       preserve_temp_slots (to_rtx);
3712       free_temp_slots ();
3713       pop_temp_slots ();
3714       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3715     }
3716
3717   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3718      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3719      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3720   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3721       && current_function_returns_struct
3722       && !current_function_returns_pcc_struct)
3723     {
3724       rtx from_rtx, size;
3725
3726       push_temp_slots ();
3727       size = expr_size (from);
3728       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3729
3730       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
3731                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3732                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3733                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
3734                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
3735                          TYPE_MODE (sizetype));
3736
3737       preserve_temp_slots (to_rtx);
3738       free_temp_slots ();
3739       pop_temp_slots ();
3740       return want_value ? to_rtx : NULL_RTX;
3741     }
3742
3743   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
3744
3745   push_temp_slots ();
3746   result = store_expr (from, to_rtx, want_value);
3747   preserve_temp_slots (result);
3748   free_temp_slots ();
3749   pop_temp_slots ();
3750   return want_value ? result : NULL_RTX;
3751 }
3752
3753 /* Generate code for computing expression EXP,
3754    and storing the value into TARGET.
3755
3756    If WANT_VALUE & 1 is nonzero, return a copy of the value
3757    not in TARGET, so that we can be sure to use the proper
3758    value in a containing expression even if TARGET has something
3759    else stored in it.  If possible, we copy the value through a pseudo
3760    and return that pseudo.  Or, if the value is constant, we try to
3761    return the constant.  In some cases, we return a pseudo
3762    copied *from* TARGET.
3763
3764    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
3765    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
3766    because C has no operators that could combine two different
3767    assignments into the same BLKmode object with different values
3768    with no sequence point.  Will other languages need this to
3769    be more thorough?
3770
3771    If WANT_VALUE & 1 is 0, we return NULL, to make sure
3772    to catch quickly any cases where the caller uses the value
3773    and fails to set WANT_VALUE.
3774
3775    If WANT_VALUE & 2 is set, this is a store into a call param on the
3776    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
3777
3778 rtx
3779 store_expr (tree exp, rtx target, int want_value)
3780 {
3781   rtx temp;
3782   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
3783   int dont_return_target = 0;
3784   int dont_store_target = 0;
3785
3786   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
3787     {
3788       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
3789          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
3790          store the throw expression's nonexistent result.  */
3791       gcc_assert (!want_value);
3792       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
3793       return NULL_RTX;
3794     }
3795   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
3796     {
3797       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
3798          part.  */
3799       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
3800                    want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3801       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value);
3802     }
3803   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
3804     {
3805       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
3806          test the condition, doing the appropriate assignment on either
3807          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
3808          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
3809
3810       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
3811
3812       do_pending_stack_adjust ();
3813       NO_DEFER_POP;
3814       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
3815       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, want_value & 2);
3816       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
3817       emit_barrier ();
3818       emit_label (lab1);
3819       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, want_value & 2);
3820       emit_label (lab2);
3821       OK_DEFER_POP;
3822
3823       return want_value & 1 ? target : NULL_RTX;
3824     }
3825   else if ((want_value & 1) != 0
3826            && MEM_P (target)
3827            && ! MEM_VOLATILE_P (target)
3828            && GET_MODE (target) != BLKmode)
3829     /* If target is in memory and caller wants value in a register instead,
3830        arrange that.  Pass TARGET as target for expand_expr so that,
3831        if EXP is another assignment, WANT_VALUE will be nonzero for it.
3832        We know expand_expr will not use the target in that case.
3833        Don't do this if TARGET is volatile because we are supposed
3834        to write it and then read it.  */
3835     {
3836       temp = expand_expr (exp, target, GET_MODE (target),
3837                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3838       if (GET_MODE (temp) != BLKmode && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3839         {
3840           /* If TEMP is already in the desired TARGET, only copy it from
3841              memory and don't store it there again.  */
3842           if (temp == target
3843               || (rtx_equal_p (temp, target)
3844                   && ! side_effects_p (temp) && ! side_effects_p (target)))
3845             dont_store_target = 1;
3846           temp = copy_to_reg (temp);
3847         }
3848       dont_return_target = 1;
3849     }
3850   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
3851     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
3852        than the declared mode, compute the result into its declared mode
3853        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
3854        expression.  */
3855     {
3856       rtx inner_target = 0;
3857
3858       /* If we don't want a value, we can do the conversion inside EXP,
3859          which will often result in some optimizations.  Do the conversion
3860          in two steps: first change the signedness, if needed, then
3861          the extend.  But don't do this if the type of EXP is a subtype
3862          of something else since then the conversion might involve
3863          more than just converting modes.  */
3864       if ((want_value & 1) == 0
3865           && INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
3866           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
3867           && (!lang_hooks.reduce_bit_field_operations
3868               || (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
3869                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))))
3870         {
3871           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
3872               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
3873             exp = convert
3874               (lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type
3875                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
3876
3877           exp = convert (lang_hooks.types.type_for_mode
3878                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3879                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
3880                          exp);
3881
3882           inner_target = SUBREG_REG (target);
3883         }
3884
3885       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
3886                           want_value & 2 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3887
3888       /* If TEMP is a MEM and we want a result value, make the access
3889          now so it gets done only once.  Strictly speaking, this is
3890          only necessary if the MEM is volatile, or if the address
3891          overlaps TARGET.  But not performing the load twice also
3892          reduces the amount of rtl we generate and then have to CSE.  */
3893       if (MEM_P (temp) && (want_value & 1) != 0)
3894         temp = copy_to_reg (temp);
3895
3896       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
3897          sure that we properly convert it.  */
3898       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
3899         {
3900           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3901                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3902           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3903                                 GET_MODE (target), temp,
3904                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3905         }
3906
3907       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
3908                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3909
3910       /* If we promoted a constant, change the mode back down to match
3911          target.  Otherwise, the caller might get confused by a result whose
3912          mode is larger than expected.  */
3913
3914       if ((want_value & 1) != 0 && GET_MODE (temp) != GET_MODE (target))
3915         {
3916           if (GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3917             {
3918               temp = gen_lowpart_SUBREG (GET_MODE (target), temp);
3919               SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
3920               SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp,
3921                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3922             }
3923           else
3924             temp = convert_modes (GET_MODE (target),
3925                                   GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3926                                   temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3927         }
3928
3929       return want_value & 1 ? temp : NULL_RTX;
3930     }
3931   else
3932     {
3933       temp = expand_expr_real (exp, target, GET_MODE (target),
3934                                (want_value & 2
3935                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
3936                                &alt_rtl);
3937       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
3938          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
3939          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
3940
3941          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
3942          if it is constant (for efficiency),
3943          or if we really want the correct value.  */
3944       if (!(target && REG_P (target)
3945             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3946           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
3947           && ! rtx_equal_p (temp, target)
3948           && (CONSTANT_P (temp) || (want_value & 1) != 0))
3949         dont_return_target = 1;
3950     }
3951
3952   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
3953      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
3954      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
3955      value.  */
3956   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
3957       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
3958       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3959     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3960                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
3961
3962   /* If value was not generated in the target, store it there.
3963      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
3964      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
3965      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
3966      effectively disable the POST_INC optimization later.
3967
3968      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
3969      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
3970      two cases:
3971      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
3972        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
3973        to == .
3974      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
3975        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
3976        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
3977        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
3978        of volatile memory references.  */
3979
3980   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
3981        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
3982                               || side_effects_p (target))))
3983       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
3984       && ! dont_store_target
3985       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
3986          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
3987          from TARGET although it is really the same location.  */
3988       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
3989       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
3990          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
3991          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
3992          bit-initialized.  */
3993       && expr_size (exp) != const0_rtx)
3994     {
3995       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
3996           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3997         {
3998           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
3999           if (dont_return_target)
4000             {
4001               /* In this case, we will return TEMP,
4002                  so make sure it has the proper mode.
4003                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4004               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4005               emit_move_insn (target, temp);
4006             }
4007           else
4008             convert_move (target, temp, unsignedp);
4009         }
4010
4011       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4012         {
4013           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4014              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4015              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4016              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4017           rtx size = expr_size (exp);
4018
4019           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4020               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4021             emit_block_move (target, temp, size,
4022                              (want_value & 2
4023                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4024           else
4025             {
4026               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4027               tree copy_size
4028                 = size_binop (MIN_EXPR,
4029                               make_tree (sizetype, size),
4030                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4031               rtx copy_size_rtx
4032                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4033                                (want_value & 2
4034                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4035               rtx label = 0;
4036
4037               /* Copy that much.  */
4038               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4039                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4040               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4041                                (want_value & 2
4042                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4043
4044               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4045                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4046               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4047                 {
4048                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4049                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4050                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4051                 }
4052               else
4053                 {
4054                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4055                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4056                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4057
4058 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4059                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4060                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4061                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4062 #endif
4063
4064                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4065                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4066                   label = gen_label_rtx ();
4067                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4068                                            GET_MODE (size), 0, label);
4069                 }
4070
4071               if (size != const0_rtx)
4072                 clear_storage (target, size);
4073
4074               if (label)
4075                 emit_label (label);
4076             }
4077         }
4078       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4079          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4080       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4081         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4082                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4083       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4084         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4085                          (want_value & 2
4086                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4087       else
4088         {
4089           temp = force_operand (temp, target);
4090           if (temp != target)
4091             emit_move_insn (target, temp);
4092         }
4093     }
4094
4095   /* If we don't want a value, return NULL_RTX.  */
4096   if ((want_value & 1) == 0)
4097     return NULL_RTX;
4098
4099   /* If we are supposed to return TEMP, do so as long as it isn't a MEM.
4100      ??? The latter test doesn't seem to make sense.  */
4101   else if (dont_return_target && !MEM_P (temp))
4102     return temp;
4103
4104   /* Return TARGET itself if it is a hard register.  */
4105   else if ((want_value & 1) != 0
4106            && GET_MODE (target) != BLKmode
4107            && ! (REG_P (target)
4108                  && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4109     return copy_to_reg (target);
4110
4111   else
4112     return target;
4113 }
4114 \f
4115 /* Examine CTOR.  Discover how many scalar fields are set to nonzero
4116    values and place it in *P_NZ_ELTS.  Discover how many scalar fields
4117    are set to non-constant values and place it in  *P_NC_ELTS.  */
4118
4119 static void
4120 categorize_ctor_elements_1 (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4121                             HOST_WIDE_INT *p_nc_elts)
4122 {
4123   HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts;
4124   tree list;
4125
4126   nz_elts = 0;
4127   nc_elts = 0;
4128
4129   for (list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor); list; list = TREE_CHAIN (list))
4130     {
4131       tree value = TREE_VALUE (list);
4132       tree purpose = TREE_PURPOSE (list);
4133       HOST_WIDE_INT mult;
4134
4135       mult = 1;
4136       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4137         {
4138           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4139           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4140
4141           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4142             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4143                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4144         }
4145
4146       switch (TREE_CODE (value))
4147         {
4148         case CONSTRUCTOR:
4149           {
4150             HOST_WIDE_INT nz = 0, nc = 0;
4151             categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &nc);
4152             nz_elts += mult * nz;
4153             nc_elts += mult * nc;
4154           }
4155           break;
4156
4157         case INTEGER_CST:
4158         case REAL_CST:
4159           if (!initializer_zerop (value))
4160             nz_elts += mult;
4161           break;
4162         case COMPLEX_CST:
4163           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4164             nz_elts += mult;
4165           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4166             nz_elts += mult;
4167           break;
4168         case VECTOR_CST:
4169           {
4170             tree v;
4171             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4172               if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4173                 nz_elts += mult;
4174           }
4175           break;
4176
4177         default:
4178           nz_elts += mult;
4179           if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
4180             nc_elts += mult;
4181           break;
4182         }
4183     }
4184
4185   *p_nz_elts += nz_elts;
4186   *p_nc_elts += nc_elts;
4187 }
4188
4189 void
4190 categorize_ctor_elements (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4191                           HOST_WIDE_INT *p_nc_elts)
4192 {
4193   *p_nz_elts = 0;
4194   *p_nc_elts = 0;
4195   categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_nc_elts);
4196 }
4197
4198 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4199    variable-sized.  */
4200
4201 HOST_WIDE_INT
4202 count_type_elements (tree type)
4203 {
4204   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4205   switch (TREE_CODE (type))
4206     {
4207     case ARRAY_TYPE:
4208       {
4209         tree telts = array_type_nelts (type);
4210         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4211           {
4212             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4213             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type));
4214             if (n == 0)
4215               return 0;
4216             else if (max / n > m)
4217               return n * m;
4218           }
4219         return -1;
4220       }
4221
4222     case RECORD_TYPE:
4223       {
4224         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4225         tree f;
4226
4227         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4228           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4229             {
4230               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f));
4231               if (t < 0)
4232                 return -1;
4233               n += t;
4234             }
4235
4236         return n;
4237       }
4238
4239     case UNION_TYPE:
4240     case QUAL_UNION_TYPE:
4241       {
4242         /* Ho hum.  How in the world do we guess here?  Clearly it isn't
4243            right to count the fields.  Guess based on the number of words.  */
4244         HOST_WIDE_INT n = int_size_in_bytes (type);
4245         if (n < 0)
4246           return -1;
4247         return n / UNITS_PER_WORD;
4248       }
4249
4250     case COMPLEX_TYPE:
4251       return 2;
4252
4253     case VECTOR_TYPE:
4254       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4255
4256     case INTEGER_TYPE:
4257     case REAL_TYPE:
4258     case ENUMERAL_TYPE:
4259     case BOOLEAN_TYPE:
4260     case CHAR_TYPE:
4261     case POINTER_TYPE:
4262     case OFFSET_TYPE:
4263     case REFERENCE_TYPE:
4264       return 1;
4265
4266     case VOID_TYPE:
4267     case METHOD_TYPE:
4268     case FILE_TYPE:
4269     case SET_TYPE:
4270     case FUNCTION_TYPE:
4271     case LANG_TYPE:
4272     default:
4273       gcc_unreachable ();
4274     }
4275 }
4276
4277 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4278
4279 int
4280 mostly_zeros_p (tree exp)
4281 {
4282   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4283
4284     {
4285       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, elts;
4286
4287       /* If there are no ranges of true bits, it is all zero.  */
4288       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4289         return CONSTRUCTOR_ELTS (exp) == NULL_TREE;
4290
4291       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts);
4292       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp));
4293
4294       return nz_elts < elts / 4;
4295     }
4296
4297   return initializer_zerop (exp);
4298 }
4299 \f
4300 /* Helper function for store_constructor.
4301    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4302    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4303    CLEARED is as for store_constructor.
4304    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4305
4306    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4307    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4308    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4309    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4310
4311 static void
4312 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4313                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4314                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4315 {
4316   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4317       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
4318          bit position are on a byte boundary.  */
4319       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4320       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
4321       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4322          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4323          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4324       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
4325     {
4326       if (MEM_P (target))
4327         target
4328           = adjust_address (target,
4329                             GET_MODE (target) == BLKmode
4330                             || 0 != (bitpos
4331                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4332                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4333
4334
4335       /* Update the alias set, if required.  */
4336       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4337           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4338         {
4339           target = copy_rtx (target);
4340           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4341         }
4342
4343       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4344     }
4345   else
4346     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
4347                  alias_set);
4348 }
4349
4350 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4351    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4352    safe_from_p has been called.
4353    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4354    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4355    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4356    which has been packed to exclude padding bits.  */
4357
4358 static void
4359 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4360 {
4361   tree type = TREE_TYPE (exp);
4362 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4363   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4364 #endif
4365
4366   switch (TREE_CODE (type))
4367     {
4368     case RECORD_TYPE:
4369     case UNION_TYPE:
4370     case QUAL_UNION_TYPE:
4371       {
4372         tree elt;
4373
4374         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4375         if (size == 0 || cleared)
4376           cleared = 1;
4377         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4378         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4379                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4380                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4381           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4382           {
4383             clear_storage (target, expr_size (exp));
4384             cleared = 1;
4385           }
4386
4387         /* If we are building a static constructor into a register,
4388            set the initial value as zero so we can fold the value into
4389            a constant.  But if more than one register is involved,
4390            this probably loses.  */
4391         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
4392                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4393           {
4394             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4395             cleared = 1;
4396           }
4397
4398         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
4399            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
4400            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4401            register whose mode size isn't equal to SIZE since
4402            clear_storage can't handle this case.  */
4403         else if (size > 0
4404                  && ((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4405                       != fields_length (type))
4406                      || mostly_zeros_p (exp))
4407                  && (!REG_P (target)
4408                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4409                          == size)))
4410           {
4411             clear_storage (target, GEN_INT (size));
4412             cleared = 1;
4413           }
4414
4415         if (! cleared)
4416           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4417
4418         /* Store each element of the constructor into the
4419            corresponding field of TARGET.  */
4420
4421         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4422           {
4423             tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4424             tree value = TREE_VALUE (elt);
4425             enum machine_mode mode;
4426             HOST_WIDE_INT bitsize;
4427             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4428             tree offset;
4429             rtx to_rtx = target;
4430             
4431             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
4432                structure, above, if any fields are missing.  */
4433             if (field == 0)
4434               continue;
4435             
4436             if (cleared && initializer_zerop (value))
4437               continue;
4438             
4439             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4440               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4441             else
4442               bitsize = -1;
4443             
4444             mode = DECL_MODE (field);
4445             if (DECL_BIT_FIELD (field))
4446               mode = VOIDmode;
4447             
4448             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4449             if (host_integerp (offset, 0)
4450                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
4451               {
4452                 bitpos = int_bit_position (field);
4453                 offset = 0;
4454               }
4455             else
4456               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4457             
4458             if (offset)
4459               {
4460                 rtx offset_rtx;
4461                 
4462                 offset
4463                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
4464                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
4465                                                                target));
4466
4467                 offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4468                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
4469                 
4470 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4471                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4472                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4473 #else
4474                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4475                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4476 #endif
4477
4478                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4479                                          highest_pow2_factor (offset));
4480               }
4481
4482 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4483             /* If this initializes a field that is smaller than a
4484                word, at the start of a word, try to widen it to a full
4485                word.  This special case allows us to output C++ member
4486                function initializations in a form that the optimizers
4487                can understand.  */
4488             if (REG_P (target)
4489                 && bitsize < BITS_PER_WORD
4490                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4491                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4492                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4493                 && exp_size >= 0
4494                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4495               {
4496                 tree type = TREE_TYPE (value);
4497                 
4498                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4499                   {
4500                     type = lang_hooks.types.type_for_size
4501                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
4502                     value = convert (type, value);
4503                   }
4504                 
4505                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4506                   value
4507                     = fold (build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
4508                                     build_int_cst (NULL_TREE,
4509                                                    BITS_PER_WORD - bitsize)));
4510                 bitsize = BITS_PER_WORD;
4511                 mode = word_mode;
4512               }
4513 #endif
4514
4515             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4516                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4517               {
4518                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4519                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4520               }
4521             
4522             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4523                                      value, type, cleared,
4524                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4525           }
4526         break;
4527       }
4528     case ARRAY_TYPE:
4529       {
4530         tree elt;
4531         int i;
4532         int need_to_clear;
4533         tree domain;
4534         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4535         int const_bounds_p;
4536         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4537         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4538
4539         domain = TYPE_DOMAIN (type);
4540         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4541                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4542                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4543                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4544
4545         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4546         if (const_bounds_p)
4547           {
4548             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4549             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4550           }
4551
4552         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
4553            the whole array first.  Similarly if this is static
4554            constructor of a non-BLKmode object.  */
4555         if (cleared)
4556           need_to_clear = 0;
4557         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4558           need_to_clear = 1;
4559         else
4560           {
4561             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4562             need_to_clear = ! const_bounds_p;
4563             
4564             /* This loop is a more accurate version of the loop in
4565                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
4566                is also needed to check for missing elements.  */
4567             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4568                  elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4569                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4570               {
4571                 tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4572                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
4573                 
4574                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4575                   {
4576                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4577                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4578                     
4579                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
4580                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
4581                       {
4582                         need_to_clear = 1;
4583                         break;
4584                       }
4585                     
4586                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4587                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4588                   }
4589                 else
4590                   this_node_count = 1;
4591                 
4592                 count += this_node_count;
4593                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4594                   zero_count += this_node_count;
4595               }
4596             
4597             /* Clear the entire array first if there are any missing
4598                elements, or if the incidence of zero elements is >=
4599                75%.  */
4600             if (! need_to_clear
4601                 && (count < maxelt - minelt + 1
4602                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
4603               need_to_clear = 1;
4604           }
4605         
4606         if (need_to_clear && size > 0)
4607           {
4608             if (REG_P (target))
4609               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4610             else
4611               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4612             cleared = 1;
4613           }
4614
4615         if (!cleared && REG_P (target))
4616           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4617           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4618
4619         /* Store each element of the constructor into the
4620            corresponding element of TARGET, determined by counting the
4621            elements.  */
4622         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4623              elt;
4624              elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4625           {
4626             enum machine_mode mode;
4627             HOST_WIDE_INT bitsize;
4628             HOST_WIDE_INT bitpos;
4629             int unsignedp;
4630             tree value = TREE_VALUE (elt);
4631             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4632             rtx xtarget = target;
4633             
4634             if (cleared && initializer_zerop (value))
4635               continue;
4636             
4637             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
4638             mode = TYPE_MODE (elttype);
4639             if (mode == BLKmode)
4640               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4641                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4642                          : -1);
4643             else
4644               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4645             
4646             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4647               {
4648                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4649                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4650                 rtx index_r, pos_rtx;
4651                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4652                 tree position;
4653                 
4654                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4655                 if (const_bounds_p
4656                     && host_integerp (lo_index, 0)
4657                     && host_integerp (hi_index, 0)
4658                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4659                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4660                         count = hi - lo + 1,
4661                         (!MEM_P (target)
4662                          || count <= 2
4663                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4664                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4665                                  <= 40 * 8)))))
4666                   {
4667                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
4668                     for (; lo <= hi; lo++)
4669                       {
4670                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4671                         
4672                         if (MEM_P (target)
4673                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4674                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4675                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4676                           {
4677                             target = copy_rtx (target);
4678                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4679                           }
4680                         
4681                         store_constructor_field
4682                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4683                            get_alias_set (elttype));
4684                       }
4685                   }
4686                 else
4687                   {
4688                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
4689                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
4690                     tree exit_cond;
4691                     
4692                     expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4693                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
4694                     
4695                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4696                     
4697                     index_r
4698                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4699                                                    &unsignedp, 0));
4700                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
4701                     store_expr (lo_index, index_r, 0);
4702                     
4703                     /* Build the head of the loop.  */
4704                     do_pending_stack_adjust ();
4705                     emit_label (loop_start);
4706
4707                     /* Assign value to element index.  */
4708                     position
4709                       = convert (ssizetype,
4710                                  fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4711                                                index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4712                     position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4713                                            convert (ssizetype,
4714                                                     TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4715                     
4716                     pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4717                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4718                                               highest_pow2_factor (position));
4719                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4720                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4721                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
4722                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
4723                     else
4724                       store_expr (value, xtarget, 0);
4725
4726                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
4727                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
4728                                         index, hi_index);
4729                     jumpif (exit_cond, loop_end);
4730                     
4731                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
4732                        the loop.  */
4733                     expand_assignment (index,
4734                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4735                                                index, integer_one_node), 0);
4736                     
4737                     emit_jump (loop_start);
4738                     
4739                     /* Build the end of the loop.  */
4740                     emit_label (loop_end);
4741                   }
4742               }
4743             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4744                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4745               {
4746                 tree position;
4747                 
4748                 if (index == 0)
4749                   index = ssize_int (1);
4750                 
4751                 if (minelt)
4752                   index = fold_convert (ssizetype,
4753                                         fold (build2 (MINUS_EXPR,
4754                                                       TREE_TYPE (index),
4755                                                       index,
4756                                                       TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4757                 
4758                 position = size_binop (MULT_EXPR, index,
4759                                        convert (ssizetype,
4760                                                 TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4761                 xtarget = offset_address (target,
4762                                           expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
4763                                           highest_pow2_factor (position));
4764                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4765                 store_expr (value, xtarget, 0);
4766               }
4767             else
4768               {
4769                 if (index != 0)
4770                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
4771                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4772                 else
4773                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4774                 
4775                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4776                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4777                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4778                   {
4779                     target = copy_rtx (target);
4780                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4781                   }
4782                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
4783                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
4784               }
4785           }
4786         break;
4787       }
4788
4789     case VECTOR_TYPE:
4790       {
4791         tree elt;
4792         int i;
4793         int need_to_clear;
4794         int icode = 0;
4795         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4796         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
4797         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
4798         HOST_WIDE_INT bitsize;
4799         HOST_WIDE_INT bitpos;
4800         rtx *vector = NULL;
4801         unsigned n_elts;
4802         
4803         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
4804         
4805         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4806         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
4807           {
4808             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
4809             
4810             icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
4811             if (icode != CODE_FOR_nothing)
4812               {
4813                 unsigned int i;
4814                 
4815                 vector = alloca (n_elts);
4816                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
4817                   vector [i] = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
4818               }
4819           }
4820         
4821         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
4822            clear the whole array first.  Similarly if this is static
4823            constructor of a non-BLKmode object.  */
4824         if (cleared)
4825           need_to_clear = 0;
4826         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4827           need_to_clear = 1;
4828         else
4829           {
4830             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4831             
4832             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4833                  elt != NULL_TREE;
4834                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4835               {
4836                 int n_elts_here = tree_low_cst
4837                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
4838                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (elt))),
4839                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
4840                 
4841                 count += n_elts_here;
4842                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4843                   zero_count += n_elts_here;
4844               }
4845
4846             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
4847                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
4848             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
4849           }
4850         
4851         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
4852           {
4853             if (REG_P (target))
4854               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4855             else
4856               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4857             cleared = 1;
4858           }
4859         
4860         if (!cleared && REG_P (target))
4861           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4862           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4863
4864         /* Store each element of the constructor into the corresponding
4865            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
4866         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4867              elt;
4868              elt = TREE_CHAIN (elt), i += bitsize / elt_size)
4869           {
4870             tree value = TREE_VALUE (elt);
4871             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4872             HOST_WIDE_INT eltpos;
4873             
4874             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
4875             if (cleared && initializer_zerop (value))
4876               continue;
4877             
4878             if (index != 0)
4879               eltpos = tree_low_cst (index, 1);
4880             else
4881               eltpos = i;
4882             
4883             if (vector)
4884               {
4885                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
4886                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
4887                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
4888                 vector[eltpos] = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4889               }
4890             else
4891               {
4892                 enum machine_mode value_mode =
4893                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
4894                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
4895                   : eltmode;
4896                 bitpos = eltpos * elt_size;
4897                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
4898                                          value_mode, value, type,
4899                                          cleared, get_alias_set (elttype));
4900               }
4901           }
4902         
4903         if (vector)
4904           emit_insn (GEN_FCN (icode)
4905                      (target,
4906                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target),
4907                                         gen_rtvec_v (n_elts, vector))));
4908         break;
4909       }
4910
4911       /* Set constructor assignments.  */
4912     case SET_TYPE:
4913       {
4914         tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4915         unsigned HOST_WIDE_INT nbytes = int_size_in_bytes (type), nbits;
4916         tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
4917         tree domain_min, domain_max, bitlength;
4918         
4919         /* The default implementation strategy is to extract the
4920            constant parts of the constructor, use that to initialize
4921            the target, and then "or" in whatever non-constant ranges
4922            we need in addition.
4923
4924            If a large set is all zero or all ones, it is probably
4925            better to set it using memset.  Also, if a large set has
4926            just a single range, it may also be better to first clear
4927            all the first clear the set (using memset), and set the
4928            bits we want.  */
4929
4930         /* Check for all zeros.  */
4931         if (elt == NULL_TREE && size > 0)
4932           {
4933             if (!cleared)
4934               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4935             return;
4936           }
4937         
4938         domain_min = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (domain));
4939         domain_max = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (domain));
4940         bitlength = size_binop (PLUS_EXPR,
4941                                 size_diffop (domain_max, domain_min),
4942                                 ssize_int (1));
4943         
4944         nbits = tree_low_cst (bitlength, 1);
4945
4946         /* For "small" sets, or "medium-sized" (up to 32 bytes) sets
4947            that are "complicated" (more than one range), initialize
4948            (the constant parts) by copying from a constant.  */
4949         if (GET_MODE (target) != BLKmode || nbits <= 2 * BITS_PER_WORD
4950             || (nbytes <= 32 && TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE))
4951           {
4952             unsigned int set_word_size = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
4953             enum machine_mode mode = mode_for_size (set_word_size, MODE_INT, 1);
4954             char *bit_buffer = alloca (nbits);
4955             HOST_WIDE_INT word = 0;
4956             unsigned int bit_pos = 0;
4957             unsigned int ibit = 0;
4958             unsigned int offset = 0;  /* In bytes from beginning of set.  */
4959             
4960             elt = get_set_constructor_bits (exp, bit_buffer, nbits);
4961             for (;;)
4962               {
4963                 if (bit_buffer[ibit])
4964                   {
4965                     if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4966                       word |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
4967                     else
4968                       word |= 1 << bit_pos;
4969                   }
4970                 
4971                 bit_pos++;  ibit++;
4972                 if (bit_pos >= set_word_size || ibit == nbits)
4973                   {
4974                     if (word != 0 || ! cleared)
4975                       {
4976                         rtx datum = gen_int_mode (word, mode);
4977                         rtx to_rtx;
4978                         
4979                         /* The assumption here is that it is safe to
4980                            use XEXP if the set is multi-word, but not
4981                            if it's single-word.  */
4982                         if (MEM_P (target))
4983                           to_rtx = adjust_address (target, mode, offset);
4984                         else
4985                           {
4986                             gcc_assert (!offset);
4987                             to_rtx = target;
4988                           }
4989                         emit_move_insn (to_rtx, datum);
4990                       }
4991                     
4992                     if (ibit == nbits)
4993                       break;
4994                     word = 0;
4995                     bit_pos = 0;
4996                     offset += set_word_size / BITS_PER_UNIT;
4997                   }
4998               }
4999           }
5000         else if (!cleared)
5001           /* Don't bother clearing storage if the set is all ones.  */
5002           if (TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE
5003               || (TREE_PURPOSE (elt) == NULL_TREE
5004                   ? nbits != 1
5005                   : ( ! host_integerp (TREE_VALUE (elt), 0)
5006                       || ! host_integerp (TREE_PURPOSE (elt), 0)
5007                       || (tree_low_cst (TREE_VALUE (elt), 0)
5008                           - tree_low_cst (TREE_PURPOSE (elt), 0) + 1
5009                           != (HOST_WIDE_INT) nbits))))
5010             clear_storage (target, expr_size (exp));
5011         
5012         for (; elt != NULL_TREE; elt = TREE_CHAIN (elt))
5013           {
5014             /* Start of range of element or NULL.  */
5015             tree startbit = TREE_PURPOSE (elt);
5016             /* End of range of element, or element value.  */
5017             tree endbit   = TREE_VALUE (elt);
5018             HOST_WIDE_INT startb, endb;
5019             rtx bitlength_rtx, startbit_rtx, endbit_rtx, targetx;
5020             
5021             bitlength_rtx = expand_expr (bitlength,
5022                                          NULL_RTX, MEM, EXPAND_CONST_ADDRESS);
5023             
5024             /* Handle non-range tuple element like [ expr ].  */
5025             if (startbit == NULL_TREE)
5026               {
5027                 startbit = save_expr (endbit);
5028                 endbit = startbit;
5029               }
5030             
5031             startbit = convert (sizetype, startbit);
5032             endbit = convert (sizetype, endbit);
5033             if (! integer_zerop (domain_min))
5034               {
5035                 startbit = size_binop (MINUS_EXPR, startbit, domain_min);
5036                 endbit = size_binop (MINUS_EXPR, endbit, domain_min);
5037               }
5038             startbit_rtx = expand_expr (startbit, NULL_RTX, MEM,
5039                                         EXPAND_CONST_ADDRESS);
5040             endbit_rtx = expand_expr (endbit, NULL_RTX, MEM,
5041                                       EXPAND_CONST_ADDRESS);
5042             
5043             if (REG_P (target))
5044               {
5045                 targetx
5046                   = assign_temp
5047                   ((build_qualified_type (lang_hooks.types.type_for_mode
5048                                           (GET_MODE (target), 0),
5049                                           TYPE_QUAL_CONST)),
5050                    0, 1, 1);
5051                 emit_move_insn (targetx, target);
5052               }
5053             
5054             else
5055               {
5056                 gcc_assert (MEM_P (target));
5057                 targetx = target;
5058               }
5059
5060             /* Optimization:  If startbit and endbit are constants divisible
5061                by BITS_PER_UNIT, call memset instead.  */
5062             if (TREE_CODE (startbit) == INTEGER_CST
5063                 && TREE_CODE (endbit) == INTEGER_CST
5064                 && (startb = TREE_INT_CST_LOW (startbit)) % BITS_PER_UNIT == 0
5065                 && (endb = TREE_INT_CST_LOW (endbit) + 1) % BITS_PER_UNIT == 0)
5066               {
5067                 emit_library_call (memset_libfunc, LCT_NORMAL,
5068                                    VOIDmode, 3,
5069                                    plus_constant (XEXP (targetx, 0),
5070                                                   startb / BITS_PER_UNIT),
5071                                    Pmode,
5072                                    constm1_rtx, TYPE_MODE (integer_type_node),
5073                                    GEN_INT ((endb - startb) / BITS_PER_UNIT),
5074                                    TYPE_MODE (sizetype));
5075               }
5076             else
5077               emit_library_call (setbits_libfunc, LCT_NORMAL,
5078                                  VOIDmode, 4, XEXP (targetx, 0),
5079                                  Pmode, bitlength_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5080                                  startbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5081                                  endbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype));
5082             
5083             if (REG_P (target))
5084               emit_move_insn (target, targetx);
5085           }
5086         break;
5087       }
5088     default:
5089       gcc_unreachable ();
5090     }
5091 }
5092
5093 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5094    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5095    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5096    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5097
5098    If VALUE_MODE is VOIDmode, return nothing in particular.
5099    UNSIGNEDP is not used in this case.
5100
5101    Otherwise, return an rtx for the value stored.  This rtx
5102    has mode VALUE_MODE if that is convenient to do.
5103    In this case, UNSIGNEDP must be nonzero if the value is an unsigned type.
5104
5105    TYPE is the type of the underlying object,
5106
5107    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5108    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5109    reference to the containing structure.  */
5110
5111 static rtx
5112 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5113              enum machine_mode mode, tree exp, enum machine_mode value_mode,
5114              int unsignedp, tree type, int alias_set)
5115 {
5116   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5117
5118   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5119     return const0_rtx;
5120
5121   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5122      side-effects.  */
5123   if (bitsize == 0)
5124     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5125   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5126     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5127
5128   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5129      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5130      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5131      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5132      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5133      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5134      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5135      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5136      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5137      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5138      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5139
5140   if (mode == BLKmode
5141       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5142     {
5143       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5144       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5145
5146       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5147         emit_move_insn (object, target);
5148
5149       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, VOIDmode, 0, type,
5150                    alias_set);
5151
5152       emit_move_insn (target, object);
5153
5154       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5155       return blk_object;
5156     }
5157
5158   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5159     {
5160       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5161
5162       gcc_assert (!bitpos);
5163       return store_expr (exp, target, value_mode != VOIDmode);
5164     }
5165
5166   /* If the structure is in a register or if the component
5167      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5168      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5169
5170   if (mode == VOIDmode
5171       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5172           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5173           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5174       || REG_P (target)
5175       || GET_CODE (target) == SUBREG
5176       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5177          store it as a bit field.  */
5178       || (mode != BLKmode
5179           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5180                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5181                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5182               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5183       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5184          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5185          operations.  */
5186       || (bitsize >= 0
5187           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5188           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5189     {
5190       rtx temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5191
5192       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5193          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5194          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5195          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5196       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5197           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5198           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5199         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5200                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5201                                        - bitsize),
5202                              NULL_RTX, 1);
5203
5204       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5205          MODE.  */
5206       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5207           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5208         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5209
5210       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5211          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5212          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5213       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5214         {
5215           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5216                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5217
5218           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5219           emit_block_move (target, temp,
5220                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5221                                     / BITS_PER_UNIT),
5222                            BLOCK_OP_NORMAL);
5223
5224           return value_mode == VOIDmode ? const0_rtx : target;
5225         }
5226
5227       /* Store the value in the bitfield.  */
5228       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5229
5230       if (value_mode != VOIDmode)
5231         {
5232           /* The caller wants an rtx for the value.
5233              If possible, avoid refetching from the bitfield itself.  */
5234           if (width_mask != 0
5235               && ! (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target)))
5236             {
5237               tree count;
5238               enum machine_mode tmode;
5239
5240               tmode = GET_MODE (temp);
5241               if (tmode == VOIDmode)
5242                 tmode = value_mode;
5243
5244               if (unsignedp)
5245                 return expand_and (tmode, temp,
5246                                    gen_int_mode (width_mask, tmode),
5247                                    NULL_RTX);
5248
5249               count = build_int_cst (NULL_TREE,
5250                                      GET_MODE_BITSIZE (tmode) - bitsize);
5251               temp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5252               return expand_shift (RSHIFT_EXPR, tmode, temp, count, 0, 0);
5253             }
5254
5255           return extract_bit_field (target, bitsize, bitpos, unsignedp,
5256                                     NULL_RTX, value_mode, VOIDmode);
5257         }
5258       return const0_rtx;
5259     }
5260   else
5261     {
5262       rtx addr = XEXP (target, 0);
5263       rtx to_rtx = target;
5264
5265       /* If a value is wanted, it must be the lhs;
5266          so make the address stable for multiple use.  */
5267
5268       if (value_mode != VOIDmode && !REG_P (addr)
5269           && ! CONSTANT_ADDRESS_P (addr)
5270           /* A frame-pointer reference is already stable.  */
5271           && ! (GET_CODE (addr) == PLUS
5272                 && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT
5273                 && (XEXP (addr, 0) == virtual_incoming_args_rtx
5274                     || XEXP (addr, 0) == virtual_stack_vars_rtx)))
5275         to_rtx = replace_equiv_address (to_rtx, copy_to_reg (addr));
5276
5277       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5278
5279       to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5280
5281       if (to_rtx == target)
5282         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5283
5284       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5285       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5286         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5287
5288       return store_expr (exp, to_rtx, value_mode != VOIDmode);
5289     }
5290 }
5291 \f
5292 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5293    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5294    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5295
5296    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5297    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5298    If the position of the field is variable, we store a tree
5299    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5300    This offset is in addition to the bit position.
5301    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5302
5303    If any of the extraction expressions is volatile,
5304    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5305
5306    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5307    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5308    is redundant.
5309
5310    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5311    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5312    this case, but the address of the object can be found.  */
5313
5314 tree
5315 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5316                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5317                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5318                      int *pvolatilep)
5319 {
5320   tree size_tree = 0;
5321   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5322   tree offset = size_zero_node;
5323   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5324   tree tem;
5325
5326   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5327      outermost expression.  */
5328   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5329     {
5330       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5331       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5332         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5333
5334       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5335     }
5336   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5337     {
5338       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5339       *punsignedp = BIT_FIELD_REF_UNSIGNED (exp);
5340     }
5341   else
5342     {
5343       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5344       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5345
5346       if (mode == BLKmode)
5347         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5348       else
5349         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5350     }
5351
5352   if (size_tree != 0)
5353     {
5354       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5355         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5356       else
5357         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5358     }
5359
5360   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5361      and find the ultimate containing object.  */
5362   while (1)
5363     {
5364       if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5365         bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset, TREE_OPERAND (exp, 2));
5366       else if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5367         {
5368           tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5369           tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5370
5371           /* If this field hasn't been filled in yet, don't go
5372              past it.  This should only happen when folding expressions
5373              made during type construction.  */
5374           if (this_offset == 0)
5375             break;
5376
5377           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5378           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5379                                    DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5380
5381           /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5382         }
5383
5384       else if (TREE_CODE (exp) == ARRAY_REF
5385                || TREE_CODE (exp) == ARRAY_RANGE_REF)
5386         {
5387           tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5388           tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5389           tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5390
5391           /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5392              First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5393              index, then convert to sizetype and multiply by the size of the
5394              array element.  */
5395           if (! integer_zerop (low_bound))
5396             index = fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5397                                   index, low_bound));
5398
5399           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5400                                size_binop (MULT_EXPR,
5401                                            convert (sizetype, index),
5402                                            unit_size));
5403         }
5404
5405       /* We can go inside most conversions: all NON_VALUE_EXPRs, all normal
5406          conversions that don't change the mode, and all view conversions
5407          except those that need to "step up" the alignment.  */
5408       else if (TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR
5409                && ! (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR
5410                      && ! ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5411                             > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5412                            && STRICT_ALIGNMENT
5413                            && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5414                                < BIGGEST_ALIGNMENT)
5415                            && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5416                                || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE
5417                                                  (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5418                && ! ((TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
5419                       || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR)
5420                      && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
5421                          == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5422         break;
5423
5424       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5425       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5426         *pvolatilep = 1;
5427
5428       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5429     }
5430
5431   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5432      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5433   if (host_integerp (offset, 0)
5434       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5435                                  bitsize_unit_node))
5436       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5437       && host_integerp (tem, 0))
5438     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5439   else
5440     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5441
5442   *pmode = mode;
5443   return exp;
5444 }
5445
5446 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
5447    of EXP, an ARRAY_REF.  */
5448
5449 tree
5450 array_ref_element_size (tree exp)
5451 {
5452   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
5453   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5454
5455   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
5456      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
5457   if (aligned_size)
5458     {
5459       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5460          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5461       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
5462         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
5463       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
5464                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
5465     }
5466
5467   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
5468      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5469   else
5470     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
5471 }
5472
5473 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
5474    EXP, an ARRAY_REF.  */
5475
5476 tree
5477 array_ref_low_bound (tree exp)
5478 {
5479   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5480
5481   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
5482   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
5483     return TREE_OPERAND (exp, 2);
5484
5485   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
5486      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5487   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
5488     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
5489
5490   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
5491   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
5492 }
5493
5494 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
5495    EXP, an ARRAY_REF.  */
5496
5497 tree
5498 array_ref_up_bound (tree exp)
5499 {
5500   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5501
5502   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
5503      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5504   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
5505     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
5506
5507   /* Otherwise fail.  */
5508   return NULL_TREE;
5509 }
5510
5511 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
5512    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
5513
5514 tree
5515 component_ref_field_offset (tree exp)
5516 {
5517   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
5518   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5519
5520   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
5521      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
5522      value.  */
5523   if (aligned_offset)
5524     {
5525       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5526          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5527       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
5528         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
5529       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
5530                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
5531     }
5532
5533   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
5534      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5535   else
5536     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
5537 }
5538
5539 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5540
5541 int
5542 handled_component_p (tree t)
5543 {
5544   switch (TREE_CODE (t))
5545     {
5546     case BIT_FIELD_REF:
5547     case COMPONENT_REF:
5548     case ARRAY_REF:
5549     case ARRAY_RANGE_REF:
5550     case NON_LVALUE_EXPR:
5551     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5552       return 1;
5553
5554     /* ??? Sure they are handled, but get_inner_reference may return
5555        a different PBITSIZE, depending upon whether the expression is
5556        wrapped up in a NOP_EXPR or not, e.g. for bitfields.  */
5557     case NOP_EXPR:
5558     case CONVERT_EXPR:
5559       return (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
5560               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))));
5561
5562     default:
5563       return 0;
5564     }
5565 }
5566 \f
5567 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5568    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5569    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5570    returning a pseudo-register containing the value.
5571
5572    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5573
5574 rtx
5575 force_operand (rtx value, rtx target)
5576 {
5577   rtx op1, op2;
5578   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5579   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5580   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5581
5582   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
5583   if (code == SUBREG
5584       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
5585       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
5586     {
5587       value = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5588                                    force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5589                                               force_operand (SUBREG_REG (value),
5590                                                              NULL_RTX)),
5591                                    GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5592                                    SUBREG_BYTE (value));
5593       code = GET_CODE (value);
5594     }
5595
5596   /* Check for a PIC address load.  */
5597   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5598       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5599       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5600           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5601           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5602     {
5603       if (!subtarget)
5604         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5605       emit_move_insn (subtarget, value);
5606       return subtarget;
5607     }
5608
5609   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5610     {
5611       if (!target)
5612         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5613       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5614                     code == ZERO_EXTEND);
5615       return target;
5616     }
5617
5618   if (ARITHMETIC_P (value))
5619     {
5620       op2 = XEXP (value, 1);
5621       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
5622         subtarget = 0;
5623       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5624         {
5625           code = PLUS;
5626           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5627         }
5628
5629       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5630          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5631          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5632          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5633          register instantiation to simply modify the constant rather than
5634          creating another one around this addition.  */
5635       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5636           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5637           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
5638           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5639           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5640         {
5641           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5642                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5643                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5644           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5645                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5646                                                                  0), 1), 0),
5647                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5648         }
5649
5650       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5651       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5652       switch (code)
5653         {
5654         case MULT:
5655           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5656         case DIV:
5657           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5658             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5659                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5660           else
5661             return expand_divmod (0,
5662                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5663                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5664                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5665           break;
5666         case MOD:
5667           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5668                                 target, 0);
5669           break;
5670         case UDIV:
5671           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5672                                 target, 1);
5673           break;
5674         case UMOD:
5675           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5676                                 target, 1);
5677           break;
5678         case ASHIFTRT:
5679           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5680                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5681           break;
5682         default:
5683           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5684                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5685         }
5686     }
5687   if (UNARY_P (value))
5688     {
5689       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5690       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5691     }
5692
5693 #ifdef INSN_SCHEDULING
5694   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5695      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5696   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
5697       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5698           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5699     value
5700       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5701                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5702                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5703                                                        NULL_RTX)),
5704                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5705                              SUBREG_BYTE (value));
5706 #endif
5707
5708   return value;
5709 }
5710 \f
5711 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5712    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5713    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5714    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5715
5716    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5717    searches for optimization opportunities.  */
5718
5719 int
5720 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5721 {
5722   rtx exp_rtl = 0;
5723   int i, nops;
5724
5725   if (x == 0
5726       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5727          have no way of allocating temporaries of variable size
5728          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5729          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5730          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5731          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5732       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5733           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5734           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5735               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5736               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5737               != INTEGER_CST)
5738           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5739       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5740       || (MEM_P (x)
5741           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5742               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5743                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5744     return 1;
5745
5746   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5747      find the underlying pseudo.  */
5748   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5749     {
5750       x = SUBREG_REG (x);
5751       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5752         return 0;
5753     }
5754
5755   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5756   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5757     {
5758     case 'd':
5759       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5760       break;
5761
5762     case 'c':
5763       return 1;
5764
5765     case 'x':
5766       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5767         {
5768           while (1)
5769             {
5770               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5771                 return 0;
5772               exp = TREE_CHAIN (exp);
5773               if (!exp)
5774                 return 1;
5775               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5776                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5777             }
5778         }
5779       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5780         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5781       else
5782         return 0;
5783
5784     case 's':
5785       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
5786          DECL_EXPR.  */
5787       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
5788               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
5789               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
5790               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
5791
5792     case '2':
5793     case '<':
5794       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5795         return 0;
5796       /* Fall through.  */
5797
5798     case '1':
5799       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5800
5801     case 'e':
5802     case 'r':
5803       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5804          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5805          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5806          expression recursively.  */
5807
5808       switch (TREE_CODE (exp))
5809         {
5810         case ADDR_EXPR:
5811           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5812              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5813           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5814               || TREE_STATIC (exp)
5815               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5816             return 1;
5817
5818           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5819              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5820              very rare.  */
5821           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5822           if (DECL_P (exp))
5823             {
5824               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5825                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
5826                 return 0;
5827               else
5828                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5829             }
5830           break;
5831
5832         case INDIRECT_REF:
5833           if (MEM_P (x)
5834               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5835                                         get_alias_set (exp)))
5836             return 0;
5837           break;
5838
5839         case CALL_EXPR:
5840           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5841              all of memory.  */
5842           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5843               || MEM_P (x))
5844             return 0;
5845           break;
5846
5847         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5848         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5849           /* Lowered by gimplify.c.  */
5850           gcc_unreachable ();
5851
5852         case SAVE_EXPR:
5853           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5854
5855         default:
5856           break;
5857         }
5858
5859       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5860       if (exp_rtl)
5861         break;
5862
5863       nops = first_rtl_op (TREE_CODE (exp));
5864       for (i = 0; i < nops; i++)
5865         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5866             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5867           return 0;
5868
5869       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5870          special handling.  */
5871       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5872           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5873           && !lang_hooks.safe_from_p (x, exp))
5874         return 0;
5875     }
5876
5877   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5878      with it.  */
5879   if (exp_rtl)
5880     {
5881       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5882         {
5883           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5884           if (REG_P (exp_rtl)
5885               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5886             return 0;
5887         }
5888
5889       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5890          are memory and they conflict.  */
5891       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5892                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
5893                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5894                                         rtx_addr_varies_p)));
5895     }
5896
5897   /* If we reach here, it is safe.  */
5898   return 1;
5899 }
5900
5901 \f
5902 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5903    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5904
5905 static unsigned HOST_WIDE_INT
5906 highest_pow2_factor (tree exp)
5907 {
5908   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5909
5910   switch (TREE_CODE (exp))
5911     {
5912     case INTEGER_CST:
5913       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
5914          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
5915          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
5916          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
5917          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
5918          later ICE.  */
5919       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
5920         return BIGGEST_ALIGNMENT;
5921       else
5922         {
5923           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
5924              we don't care about the upper bits.  */
5925           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
5926           c0 &= -c0;
5927           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
5928         }
5929       break;
5930
5931     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
5932       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5933       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5934       return MIN (c0, c1);
5935
5936     case MULT_EXPR:
5937       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5938       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5939       return c0 * c1;
5940
5941     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
5942     case CEIL_DIV_EXPR:
5943       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
5944           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
5945         {
5946           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5947           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
5948           return MAX (1, c0 / c1);
5949         }
5950       break;
5951
5952     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
5953     case SAVE_EXPR:
5954       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5955
5956     case COMPOUND_EXPR:
5957       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5958
5959     case COND_EXPR:
5960       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5961       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
5962       return MIN (c0, c1);
5963
5964     default:
5965       break;
5966     }
5967
5968   return 1;
5969 }
5970
5971 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
5972    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
5973    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
5974    the structure gives the alignment.  */
5975
5976 static unsigned HOST_WIDE_INT
5977 highest_pow2_factor_for_target (tree target, tree exp)
5978 {
5979   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
5980
5981   factor = highest_pow2_factor (exp);
5982   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
5983     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
5984   else
5985     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
5986   return MAX (factor, target_align);
5987 }
5988 \f
5989 /* Expands variable VAR.  */
5990
5991 void
5992 expand_var (tree var)
5993 {
5994   if (DECL_EXTERNAL (var))
5995     return;
5996
5997   if (TREE_STATIC (var))
5998     /* If this is an inlined copy of a static local variable,
5999        look up the original decl.  */
6000     var = DECL_ORIGIN (var);
6001
6002   if (TREE_STATIC (var)
6003       ? !TREE_ASM_WRITTEN (var)
6004       : !DECL_RTL_SET_P (var))
6005     {
6006       if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_VALUE_EXPR (var))
6007         /* Should be ignored.  */;
6008       else if (lang_hooks.expand_decl (var))
6009         /* OK.  */;
6010       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (var))
6011         expand_decl (var);
6012       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && TREE_STATIC (var))
6013         rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
6014       else
6015         /* No expansion needed.  */
6016         gcc_assert (TREE_CODE (var) == TYPE_DECL
6017                     || TREE_CODE (var) == CONST_DECL
6018                     || TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
6019                     || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL);
6020     }
6021 }
6022
6023 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6024    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6025    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6026    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6027
6028 static void
6029 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6030                  enum expand_modifier modifier)
6031 {
6032   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6033     target = 0;
6034   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6035     {
6036       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6037       *op1 = copy_rtx (*op0);
6038     }
6039   else
6040     {
6041       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6042          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6043       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6044         exp0 = save_expr (exp0);
6045       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6046       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6047     }
6048 }
6049
6050 \f
6051 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate the address of EXP.
6052    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6053
6054 static rtx
6055 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6056                        enum expand_modifier modifier)
6057 {
6058   rtx result, subtarget;
6059   tree inner, offset;
6060   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6061   int volatilep, unsignedp;
6062   enum machine_mode mode1;
6063
6064   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6065      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6066      at top level.  */
6067   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6068      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6069      exception here is STRING_CST.  */
6070   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6071       || TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)) == 'c')
6072     return XEXP (output_constant_def (exp, 0), 0);
6073
6074   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6075   switch (TREE_CODE (exp))
6076     {
6077     case INDIRECT_REF:
6078       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6079       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, EXPAND_NORMAL);
6080
6081     case CONST_DECL:
6082       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6083       return expand_expr_addr_expr (DECL_INITIAL (exp), target,
6084                                     tmode, modifier);
6085
6086     case REALPART_EXPR:
6087       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6088          the address is the same as the address of the parent object.  */
6089       offset = 0;
6090       bitpos = 0;
6091       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6092       break;
6093
6094     case IMAGPART_EXPR:
6095       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6096          The expression is therefore always offset by the size of the
6097          scalar type.  */
6098       offset = 0;
6099       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6100       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6101       break;
6102
6103     default:
6104       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6105          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6106          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Assume language
6107          specific tree nodes can be expanded in some interesting way.  */
6108       if (DECL_P (exp)
6109           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6110         {
6111           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6112                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6113                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6114
6115           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6116              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6117              or a tree optimizer bug.  */
6118           gcc_assert (GET_CODE (result) == MEM);
6119           result = XEXP (result, 0);
6120
6121           /* ??? Is this needed anymore?  */
6122           if (!TREE_USED (exp) == 0)
6123             {
6124               assemble_external (exp);
6125               TREE_USED (exp) = 1;
6126             }
6127
6128           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6129               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6130             result = force_operand (result, target);
6131           return result;
6132         }
6133
6134       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6135                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep);
6136       break;
6137     }
6138
6139   /* We must have made progress.  */
6140   gcc_assert (inner != exp);
6141
6142   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6143   result = expand_expr_addr_expr (inner, subtarget, tmode, modifier);
6144
6145   if (tmode == VOIDmode)
6146     {
6147       tmode = GET_MODE (result);
6148       if (tmode == VOIDmode)
6149         tmode = Pmode;
6150     }
6151
6152   if (offset)
6153     {
6154       rtx tmp;
6155
6156       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6157         result = force_operand (result, NULL);
6158       tmp = expand_expr (offset, NULL, tmode, EXPAND_NORMAL);
6159
6160       if (modifier == EXPAND_SUM)
6161         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6162       else
6163         {
6164           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6165           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6166                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6167         }
6168     }
6169
6170   if (bitpos)
6171     {
6172       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6173          of such an object.  */
6174       gcc_assert (!(bitpos % BITS_PER_UNIT));
6175
6176       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6177       if (modifier < EXPAND_SUM)
6178         result = force_operand (result, target);
6179     }
6180
6181   return result;
6182 }
6183
6184 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6185    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6186    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6187
6188    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6189    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6190    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6191
6192    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6193
6194    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6195    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6196    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6197    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6198    the rtx returned may not have mode TMODE.
6199
6200    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6201    probably will not be used.
6202
6203    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6204    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6205    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6206    products as above, or REG or MEM, or constant.
6207    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6208    and then return a pseudo reg containing the sum.
6209
6210    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6211    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6212    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6213    This is used for outputting expressions used in initializers.
6214
6215    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6216    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6217    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6218
6219    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6220    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6221    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6222    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6223    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6224    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
6225
6226    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
6227    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
6228    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
6229    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
6230    recursively.  */
6231
6232 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
6233                                enum expand_modifier, rtx *);
6234
6235 rtx
6236 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6237                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6238 {
6239   int rn = -1;
6240   rtx ret, last = NULL;
6241
6242   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6243   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
6244       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK)
6245     {
6246       ret = CONST0_RTX (tmode);
6247       return ret ? ret : const0_rtx;
6248     }
6249
6250   if (flag_non_call_exceptions)
6251     {
6252       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
6253       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
6254       if (rn >= 0)
6255         last = get_last_insn ();
6256     }
6257
6258   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
6259      number, then emit the line number before expanding the expression.
6260
6261      We need to save and restore the file and line information so that
6262      errors discovered during expansion are emitted with the right
6263      information.  It would be better of the diagnostic routines
6264      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
6265      than globals.  */
6266   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
6267     {
6268       location_t saved_location = input_location;
6269       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
6270       emit_line_note (input_location);
6271
6272       /* Record where the insns produced belong.  */
6273       record_block_change (TREE_BLOCK (exp));
6274
6275       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6276
6277       input_location = saved_location;
6278     }
6279   else
6280     {
6281       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6282     }
6283
6284   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
6285      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
6286      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
6287   if (rn >= 0)
6288     {
6289       rtx insn;
6290       for (insn = next_real_insn (last); insn;
6291            insn = next_real_insn (insn))
6292         {
6293           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
6294               /* If we want exceptions for non-call insns, any
6295                  may_trap_p instruction may throw.  */
6296               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
6297               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
6298               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
6299             {
6300               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
6301                                                   REG_NOTES (insn));
6302             }
6303         }
6304     }
6305
6306   return ret;
6307 }
6308
6309 static rtx
6310 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6311                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6312 {
6313   rtx op0, op1, temp;
6314   tree type = TREE_TYPE (exp);
6315   int unsignedp;
6316   enum machine_mode mode;
6317   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6318   optab this_optab;
6319   rtx subtarget, original_target;
6320   int ignore;
6321   tree context;
6322   bool reduce_bit_field = false;
6323 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field && !ignore              \
6324                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
6325                                                                   target, \
6326                                                                   type)   \
6327                                  : (expr))
6328
6329   mode = TYPE_MODE (type);
6330   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
6331   if (lang_hooks.reduce_bit_field_operations
6332       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6333       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type))
6334     {
6335       /* An operation in what may be a bit-field type needs the
6336          result to be reduced to the precision of the bit-field type,
6337          which is narrower than that of the type's mode.  */
6338       reduce_bit_field = true;
6339       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6340         target = 0;
6341     }
6342
6343   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6344   subtarget = get_subtarget (target);
6345   original_target = target;
6346   ignore = (target == const0_rtx
6347             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6348                  || code == CONVERT_EXPR || code == COND_EXPR
6349                  || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6350                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6351
6352   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6353      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6354      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6355      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6356      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6357
6358   if (ignore)
6359     {
6360       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6361         return const0_rtx;
6362
6363       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6364          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6365       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6366           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6367           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6368           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6369         {
6370           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6371           if (MEM_P (temp))
6372             temp = copy_to_reg (temp);
6373           return const0_rtx;
6374         }
6375
6376       if (TREE_CODE_CLASS (code) == '1' || code == COMPONENT_REF
6377           || code == INDIRECT_REF)
6378         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6379                             modifier);
6380
6381       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == '2' || TREE_CODE_CLASS (code) == '<'
6382                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6383         {
6384           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6385           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6386           return const0_rtx;
6387         }
6388       else if ((code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
6389                && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6390         /* If the second operand has no side effects, just evaluate
6391            the first.  */
6392         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6393                             modifier);
6394       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6395         {
6396           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6397           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6398           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6399           return const0_rtx;
6400         }
6401
6402       target = 0;
6403     }
6404
6405   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6406      since 1) that allows cse to find more things
6407      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6408      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6409      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6410      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6411
6412   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6413       && (!REG_P (target) || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6414       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6415       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6416     target = 0;
6417
6418   switch (code)
6419     {
6420     case LABEL_DECL:
6421       {
6422         tree function = decl_function_context (exp);
6423
6424         temp = label_rtx (exp);
6425         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
6426
6427         if (function != current_function_decl
6428             && function != 0)
6429           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
6430
6431         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
6432         return temp;
6433       }
6434
6435     case SSA_NAME:
6436       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
6437                                  NULL);
6438
6439     case PARM_DECL:
6440     case VAR_DECL:
6441       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6442          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6443       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6444           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6445           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6446         layout_decl (exp, 0);
6447
6448       /* ... fall through ...  */
6449
6450     case FUNCTION_DECL:
6451     case RESULT_DECL:
6452       gcc_assert (DECL_RTL (exp));
6453
6454       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6455          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6456          definition.  */
6457       if (! TREE_USED (exp))
6458         {
6459           assemble_external (exp);
6460           TREE_USED (exp) = 1;
6461         }
6462
6463       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6464       temp = 0;
6465
6466       /* Variables inherited from containing functions should have
6467          been lowered by this point.  */
6468       context = decl_function_context (exp);
6469       gcc_assert (!context
6470                   || context == current_function_decl
6471                   || TREE_STATIC (exp)
6472                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
6473                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
6474
6475       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6476          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6477          See expand_decl.  */
6478
6479       if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6480                && REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))
6481         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6482
6483       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6484          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6485          is specified, get the address into a register.  */
6486
6487       else if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6488                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6489                && modifier != EXPAND_SUM
6490                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6491                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6492                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6493                    || (flag_force_addr
6494                        && !REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))))
6495         {
6496           if (alt_rtl)
6497             *alt_rtl = DECL_RTL (exp);
6498           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6499                                         copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6500         }
6501
6502       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6503          if the address is a register.  */
6504       if (temp != 0)
6505         {
6506           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
6507             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6508
6509           return temp;
6510         }
6511
6512       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6513          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6514          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6515
6516       if (REG_P (DECL_RTL (exp))
6517           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6518         {
6519           enum machine_mode pmode;
6520           
6521           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6522              same mode we got when the variable was declared.  */
6523           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6524                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0));
6525           gcc_assert (GET_MODE (DECL_RTL (exp)) == pmode);
6526
6527           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6528           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6529           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6530           return temp;
6531         }
6532
6533       return DECL_RTL (exp);
6534
6535     case INTEGER_CST:
6536       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6537                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6538
6539       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6540          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6541          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6542          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6543          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6544       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6545           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6546         temp = force_reg (mode, temp);
6547
6548       return temp;
6549
6550     case VECTOR_CST:
6551       if (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_INT
6552           || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_FLOAT)
6553         return const_vector_from_tree (exp);
6554       else
6555         return expand_expr (build1 (CONSTRUCTOR, TREE_TYPE (exp),
6556                                     TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp)),
6557                             ignore ? const0_rtx : target, tmode, modifier);
6558
6559     case CONST_DECL:
6560       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6561
6562     case REAL_CST:
6563       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6564          which will be turned into memory by reload if necessary.
6565
6566          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6567          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6568          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6569          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6570          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6571
6572          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6573       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6574                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6575
6576     case COMPLEX_CST:
6577       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6578       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6579         {
6580           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6581           rtx rtarg, itarg;
6582
6583           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6584           itarg = XEXP (original_target, 1);
6585
6586           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6587           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6588           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6589
6590           if (op0 != rtarg)
6591             emit_move_insn (rtarg, op0);
6592           if (op1 != itarg)
6593             emit_move_insn (itarg, op1);
6594
6595           return original_target;
6596         }
6597
6598       /* ... fall through ...  */
6599
6600     case STRING_CST:
6601       temp = output_constant_def (exp, 1);
6602
6603       /* temp contains a constant address.
6604          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6605          make some insns to get that address into a register.  */
6606       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6607           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6608           && modifier != EXPAND_SUM
6609           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6610               || flag_force_addr))
6611         return replace_equiv_address (temp,
6612                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6613       return temp;
6614
6615     case SAVE_EXPR:
6616       {
6617         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
6618         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6619
6620         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
6621           {
6622             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
6623                expanders calling save_expr immediately before expanding
6624                something.  Assume this means that we only have to deal
6625                with non-BLKmode values.  */
6626             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
6627
6628             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
6629             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
6630             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
6631             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
6632             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
6633
6634             if (!CONSTANT_P (ret))
6635               ret = copy_to_reg (ret);
6636             SET_DECL_RTL (val, ret);
6637           }
6638
6639         return ret;
6640       }
6641
6642     case GOTO_EXPR:
6643       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6644         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6645       else
6646         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6647       return const0_rtx;
6648
6649     case CONSTRUCTOR:
6650       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6651          subexpressions.  */
6652       if (ignore)
6653         {
6654           tree elt;
6655
6656           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6657             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6658
6659           return const0_rtx;
6660         }
6661
6662       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6663          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6664          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6665          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6666          store directly into the target unless the type is large enough
6667          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6668          all operands are constant, put it in memory as well.
6669
6670         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6671         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6672         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6673         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6674       */
6675       else if ((TREE_STATIC (exp)
6676                 && ((mode == BLKmode
6677                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6678                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6679                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6680                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6681                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6682                              TYPE_ALIGN (type)))
6683                         && ! mostly_zeros_p (exp))))
6684                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6685                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6686                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6687         {
6688           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6689
6690           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6691               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6692               && modifier != EXPAND_SUM)
6693             constructor = validize_mem (constructor);
6694
6695           return constructor;
6696         }
6697       else
6698         {
6699           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6700              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6701           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6702               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6703               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6704             target
6705               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6706                                                    (TYPE_QUALS (type)
6707                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6708                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6709                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6710
6711           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6712           return target;
6713         }
6714
6715     case INDIRECT_REF:
6716       {
6717         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6718         tree orig;
6719
6720         if (modifier != EXPAND_WRITE)
6721           {
6722             tree t;
6723
6724             t = fold_read_from_constant_string (exp);
6725             if (t)
6726               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6727           }
6728
6729         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6730         op0 = memory_address (mode, op0);
6731         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6732
6733         orig = REF_ORIGINAL (exp);
6734         if (!orig)
6735           orig = exp;
6736         set_mem_attributes (temp, orig, 0);
6737
6738         return temp;
6739       }
6740
6741     case ARRAY_REF:
6742
6743       {
6744         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6745         tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6746         tree index = convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
6747         HOST_WIDE_INT i;
6748
6749         gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE);
6750
6751         /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
6752
6753            We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
6754            with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
6755            and its mode is QI.  Without the conversion,  (ARRAY
6756            +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
6757            +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Oops!)  */
6758
6759         if (! integer_zerop (low_bound))
6760           index = size_diffop (index, convert (sizetype, low_bound));
6761
6762         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6763            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6764            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6765            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6766
6767         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6768             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6769             && modifier != EXPAND_MEMORY)
6770           {
6771             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
6772
6773             if (t)
6774               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6775           }
6776
6777         /* If this is a constant index into a constant array,
6778            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6779            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6780            that was declared const.  */
6781
6782         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6783             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6784             && modifier != EXPAND_MEMORY
6785             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6786             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6787             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6788             && 0 > compare_tree_int (index,
6789                                      list_length (CONSTRUCTOR_ELTS
6790                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6791           {
6792             tree elem;
6793
6794             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
6795                  i = TREE_INT_CST_LOW (index);
6796                  elem != 0 && i != 0; i--, elem = TREE_CHAIN (elem))
6797               ;
6798
6799             if (elem)
6800               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6801                                   modifier);
6802           }
6803
6804         else if (optimize >= 1
6805                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6806                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6807                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6808                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6809                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6810                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6811                  && targetm.binds_local_p (array))
6812           {
6813             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6814               {
6815                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6816
6817                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6818                   {
6819                     tree elem;
6820
6821                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6822                          (elem
6823                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6824                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6825                       ;
6826
6827                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6828                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6829                                           tmode, modifier);
6830                   }
6831                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6832                          && 0 > compare_tree_int (index,
6833                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6834                   {
6835                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6836                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6837
6838                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6839                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6840                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6841                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6842                   }
6843               }
6844           }
6845       }
6846       goto normal_inner_ref;
6847
6848     case COMPONENT_REF:
6849       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6850          appropriate field if it is present.  */
6851       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6852         {
6853           tree elt;
6854
6855           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6856                elt = TREE_CHAIN (elt))
6857             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6858                 /* We can normally use the value of the field in the
6859                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6860                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6861                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6862                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6863                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6864                    we can't do this optimization.  */
6865                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6866                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6867                          == MODE_INT)
6868                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6869                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6870               {
6871                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6872                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6873                   target = 0;
6874                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6875                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
6876                   {
6877                     HOST_WIDE_INT bitsize
6878                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
6879                     enum machine_mode imode
6880                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
6881
6882                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
6883                       {
6884                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
6885                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
6886                       }
6887                     else
6888                       {
6889                         tree count
6890                           = build_int_cst (NULL_TREE,
6891                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
6892
6893                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6894                                             target, 0);
6895                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6896                                             target, 0);
6897                       }
6898                   }
6899
6900                 return op0;
6901               }
6902         }
6903       goto normal_inner_ref;
6904
6905     case BIT_FIELD_REF:
6906     case ARRAY_RANGE_REF:
6907     normal_inner_ref:
6908       {
6909         enum machine_mode mode1;
6910         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6911         tree offset;
6912         int volatilep = 0;
6913         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6914                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep);
6915         rtx orig_op0;
6916
6917         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
6918            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
6919            infinitely recurse.  */
6920         gcc_assert (tem != exp);
6921
6922         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
6923            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
6924            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
6925
6926         orig_op0 = op0
6927           = expand_expr (tem,
6928                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
6929                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
6930                               != INTEGER_CST)
6931                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
6932                           ? target : NULL_RTX),
6933                          VOIDmode,
6934                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
6935                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
6936                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6937                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
6938
6939         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
6940            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
6941         if (CONSTANT_P (op0))
6942           {
6943             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
6944             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
6945                 && offset == 0)
6946               op0 = force_reg (mode, op0);
6947             else
6948               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
6949           }
6950
6951         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
6952            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
6953            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
6954            from a scalar type to an array or record type or for an
6955            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
6956         else if (!MEM_P (op0)
6957                  && (offset != 0
6958                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
6959           {
6960             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
6961                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
6962                                              | TYPE_QUAL_CONST));
6963             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
6964
6965             emit_move_insn (memloc, op0);
6966             op0 = memloc;
6967           }
6968
6969         if (offset != 0)
6970           {
6971             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
6972                                           EXPAND_SUM);
6973
6974             gcc_assert (MEM_P (op0));
6975
6976 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
6977             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
6978               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
6979 #else
6980             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
6981               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
6982 #endif
6983
6984             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
6985                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
6986                    not try to call force_reg in that case.  */
6987                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
6988                 && bitsize != 0
6989                 && (bitpos % bitsize) == 0
6990                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
6991                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
6992               {
6993                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6994                 bitpos = 0;
6995               }
6996
6997             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
6998                                   highest_pow2_factor (offset));
6999           }
7000
7001         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7002            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7003         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7004             && is_aligning_offset (offset, tem))
7005           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7006
7007         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7008         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7009           {
7010             if (op0 == orig_op0)
7011               op0 = copy_rtx (op0);
7012
7013             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7014           }
7015
7016         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7017            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7018            one element arrays having the same mode as its element.  */
7019         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7020           {
7021             gcc_assert (bitpos == 0
7022                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7023             return op0;
7024           }
7025
7026         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7027            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7028            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7029            by doing the extract into an object as wide as the field
7030            (which we know to be the width of a basic mode), then
7031            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7032         if (mode1 == VOIDmode
7033             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7034             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7035                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7036                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7037                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7038                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7039             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7040                fetch it as a bit field.  */
7041             || (mode1 != BLKmode
7042                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7043                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7044                       || (MEM_P (op0)
7045                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7046                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7047                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7048                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7049                          ? STRICT_ALIGNMENT
7050                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7051                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7052             /* If the type and the field are a constant size and the
7053                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7054                we must use bitfield operations.  */
7055             || (bitsize >= 0
7056                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7057                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7058                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7059                                           bitsize)))
7060           {
7061             enum machine_mode ext_mode = mode;
7062
7063             if (ext_mode == BLKmode
7064                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7065                       && MEM_P (target)
7066                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7067               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7068
7069             if (ext_mode == BLKmode)
7070               {
7071                 if (target == 0)
7072                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7073
7074                 if (bitsize == 0)
7075                   return target;
7076
7077                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7078                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7079                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7080                             && (!target || MEM_P (target))
7081                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7082
7083                 emit_block_move (target,
7084                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7085                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7086                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7087                                           / BITS_PER_UNIT),
7088                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7089                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7090
7091                 return target;
7092               }
7093
7094             op0 = validize_mem (op0);
7095
7096             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7097               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7098
7099             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7100                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7101                                       ? NULL_RTX : target),
7102                                      ext_mode, ext_mode);
7103
7104             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7105                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7106                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7107             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7108                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7109                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7110               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7111                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7112                                             - bitsize),
7113                                   op0, 1);
7114
7115             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7116                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7117                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7118                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7119                but that can cause problems if we are taking the address of this
7120                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7121                will have flags corresponding to the type, which will not
7122                necessarily be constant.  */
7123             if (mode == BLKmode)
7124               {
7125                 rtx new
7126                   = assign_stack_temp_for_type
7127                     (ext_mode, GET_MODE_BITSIZE (ext_mode), 0, type);
7128
7129                 emit_move_insn (new, op0);
7130                 op0 = copy_rtx (new);
7131                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7132                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7133               }
7134
7135             return op0;
7136           }
7137
7138         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7139            now as well.  */
7140         if (mode == BLKmode)
7141           mode1 = BLKmode;
7142
7143         /* Get a reference to just this component.  */
7144         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7145             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7146           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7147         else
7148           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7149
7150         if (op0 == orig_op0)
7151           op0 = copy_rtx (op0);
7152
7153         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7154         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7155           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7156
7157         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7158         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7159             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7160             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7161           return op0;
7162         else if (target == 0)
7163           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7164
7165         convert_move (target, op0, unsignedp);
7166         return target;
7167       }
7168
7169     case OBJ_TYPE_REF:
7170       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7171
7172     case CALL_EXPR:
7173       /* Check for a built-in function.  */
7174       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7175           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7176               == FUNCTION_DECL)
7177           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7178         {
7179           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7180               == BUILT_IN_FRONTEND)
7181             return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
7182                                            tmode, modifier,
7183                                            alt_rtl);
7184           else
7185             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7186         }
7187
7188       return expand_call (exp, target, ignore);
7189
7190     case NON_LVALUE_EXPR:
7191     case NOP_EXPR:
7192     case CONVERT_EXPR:
7193       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7194         return const0_rtx;
7195
7196       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7197         {
7198           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7199
7200           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7201              anything except possibly changing memory attribute.  */
7202           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7203             {
7204               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7205                                         modifier);
7206
7207               result = copy_rtx (result);
7208               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7209               return result;
7210             }
7211
7212           if (target == 0)
7213             {
7214               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7215                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7216               else
7217                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7218             }
7219
7220           if (MEM_P (target))
7221             /* Store data into beginning of memory target.  */
7222             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7223                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7224                         modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7225
7226           else
7227             {
7228               gcc_assert (REG_P (target));
7229               
7230               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7231               store_field (target,
7232                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7233                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7234                                  * BITS_PER_UNIT),
7235                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7236                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7237                            VOIDmode, 0, type, 0);
7238             }
7239
7240           /* Return the entire union.  */
7241           return target;
7242         }
7243
7244       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7245         {
7246           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7247                              modifier);
7248
7249           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7250              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7251              have to do the proper extension.  */
7252           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7253               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7254             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7255
7256           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7257         }
7258
7259       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7260       op0 = REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7261       if (GET_MODE (op0) == mode)
7262         return op0;
7263
7264       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7265       if (CONSTANT_P (op0))
7266         {
7267           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7268           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7269
7270           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7271             return simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7272                                         subreg_lowpart_offset (mode,
7273                                                                inner_mode));
7274           else
7275             return convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7276                                   TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7277         }
7278
7279       if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7280         return gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7281
7282       if (target == 0)
7283         return
7284           convert_to_mode (mode, op0,
7285                            TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7286       else
7287         convert_move (target, op0,
7288                       TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7289       return target;
7290
7291     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7292       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7293
7294       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7295          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7296          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7297          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7298       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7299         ;
7300       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7301                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7302                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7303                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7304                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7305         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7306       else if (!MEM_P (op0))
7307         {
7308           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7309              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7310              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7311              constants to change mode.  */
7312           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7313
7314           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7315
7316           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7317             target
7318               = assign_stack_temp_for_type
7319                 (TYPE_MODE (inner_type),
7320                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7321
7322           emit_move_insn (target, op0);
7323           op0 = target;
7324         }
7325
7326       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7327          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7328          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7329          results.  */
7330       if (MEM_P (op0))
7331         {
7332           op0 = copy_rtx (op0);
7333
7334           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7335             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7336           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7337                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7338             {
7339               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7340               HOST_WIDE_INT temp_size
7341                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7342                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7343               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7344                                                     temp_size, 0, type);
7345               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7346
7347               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7348
7349               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7350                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7351                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7352                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7353                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7354               else
7355                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7356
7357               op0 = new;
7358             }
7359
7360           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7361         }
7362
7363       return op0;
7364
7365     case PLUS_EXPR:
7366       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7367          something else, make sure we add the register to the constant and
7368          then to the other thing.  This case can occur during strength
7369          reduction and doing it this way will produce better code if the
7370          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7371
7372          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7373          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7374          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7375          the innermost first argument and our second argument.  */
7376
7377       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7378           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7379           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
7380           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7381               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7382               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7383         {
7384           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7385
7386           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7387           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7388         }
7389
7390       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7391          something, we might be forming a constant.  So try to use
7392          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7393          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7394          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7395          address.
7396
7397          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7398       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7399           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7400         {
7401           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7402             target = 0;
7403           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7404               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7405               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7406             {
7407               rtx constant_part;
7408
7409               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7410                                  EXPAND_SUM);
7411               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7412                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7413                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7414                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7415               constant_part
7416                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7417                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7418                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7419               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7420               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7421                 op1 = force_operand (op1, target);
7422               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7423             }
7424
7425           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7426                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7427                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7428             {
7429               rtx constant_part;
7430
7431               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7432                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7433                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7434               if (! CONSTANT_P (op0))
7435                 {
7436                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7437                                      VOIDmode, modifier);
7438                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7439                   if (modifier == EXPAND_SUM
7440                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7441                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7442                   goto binop2;
7443                 }
7444               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7445                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7446                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7447                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7448               constant_part
7449                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7450                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7451                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7452               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7453               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7454                 op0 = force_operand (op0, target);
7455               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7456             }
7457         }
7458
7459       /* No sense saving up arithmetic to be done
7460          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7461          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7462          zero-extend.  */
7463       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7464           || mode != ptr_mode)
7465         {
7466           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7467                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7468           if (op0 == const0_rtx)
7469             return op1;
7470           if (op1 == const0_rtx)
7471             return op0;
7472           goto binop2;
7473         }
7474
7475       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7476                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7477       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7478
7479     case MINUS_EXPR:
7480       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7481          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7482          are constant.  */
7483       /* Handle difference of two symbolic constants,
7484          for the sake of an initializer.  */
7485       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7486           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7487           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7488         {
7489           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7490                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7491
7492           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7493              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7494           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7495             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7496           else
7497             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7498         }
7499
7500       /* No sense saving up arithmetic to be done
7501          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7502          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7503          zero-extend.  */
7504       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7505           || mode != ptr_mode)
7506         goto binop;
7507
7508       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7509                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7510
7511       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7512       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7513         {
7514           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7515           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7516         }
7517
7518       goto binop2;
7519
7520     case MULT_EXPR:
7521       /* If first operand is constant, swap them.
7522          Thus the following special case checks need only
7523          check the second operand.  */
7524       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7525         {
7526           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7527           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7528           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7529         }
7530
7531       /* Attempt to return something suitable for generating an
7532          indexed address, for machines that support that.  */
7533
7534       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7535           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7536         {
7537           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7538
7539           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7540                              EXPAND_SUM);
7541
7542           if (!REG_P (op0))
7543             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7544           if (!REG_P (op0))
7545             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7546
7547           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7548                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7549                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7550         }
7551
7552       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7553         target = 0;
7554
7555       /* Check for multiplying things that have been extended
7556          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7557          in that narrower type with a result in the desired type,
7558          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7559       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7560           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7561           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7562               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7563           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7564                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7565                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7566                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7567                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7568                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7569                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7570               ||
7571               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7572                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7573                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7574                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7575                                       (TREE_OPERAND
7576                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7577                /* If both operands are extended, they must either both
7578                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7579                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7580                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7581                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7582                                      (TREE_OPERAND
7583                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7584         {
7585           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
7586           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7587           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7588           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7589           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7590
7591           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7592             {
7593               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7594                 {
7595                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7596                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7597                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7598                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7599                   else
7600                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7601                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7602                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7603                   goto binop3;
7604                 }
7605               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7606                        && innermode == word_mode)
7607                 {
7608                   rtx htem, hipart;
7609                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7610                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7611                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7612                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7613                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7614                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7615                                          unsignedp);
7616                   else
7617                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7618                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7619                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7620                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7621                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7622                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7623                                                       op0, op1, hipart,
7624                                                       zextend_p);
7625                   if (htem != hipart)
7626                     emit_move_insn (hipart, htem);
7627                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7628                 }
7629             }
7630         }
7631       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7632                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7633       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7634
7635     case TRUNC_DIV_EXPR:
7636     case FLOOR_DIV_EXPR:
7637     case CEIL_DIV_EXPR:
7638     case ROUND_DIV_EXPR:
7639     case EXACT_DIV_EXPR:
7640       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7641         target = 0;
7642       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7643          then if the divisor is constant can optimize the case
7644          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7645       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7646                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7647       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7648
7649     case RDIV_EXPR:
7650       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7651          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7652          computation.  */
7653       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7654           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7655           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7656         return expand_expr (build2 (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7657                                     build2 (RDIV_EXPR, type,
7658                                             build_real (type, dconst1),
7659                                             TREE_OPERAND (exp, 1))),
7660                             target, tmode, modifier);
7661
7662       goto binop;
7663
7664     case TRUNC_MOD_EXPR:
7665     case FLOOR_MOD_EXPR:
7666     case CEIL_MOD_EXPR:
7667     case ROUND_MOD_EXPR:
7668       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7669         target = 0;
7670       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7671                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7672       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7673
7674     case FIX_ROUND_EXPR:
7675     case FIX_FLOOR_EXPR:
7676     case FIX_CEIL_EXPR:
7677       gcc_unreachable ();                       /* Not used for C.  */
7678
7679     case FIX_TRUNC_EXPR:
7680       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7681       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7682         target = gen_reg_rtx (mode);
7683       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7684       return target;
7685
7686     case FLOAT_EXPR:
7687       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7688       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7689         target = gen_reg_rtx (mode);
7690       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7691          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7692       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7693         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7694                                 op0);
7695       expand_float (target, op0,
7696                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7697       return target;
7698
7699     case NEGATE_EXPR:
7700       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7701       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7702         target = 0;
7703       temp = expand_unop (mode,
7704                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
7705                           op0, target, 0);
7706       gcc_assert (temp);
7707       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7708
7709     case ABS_EXPR:
7710       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7711       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7712         target = 0;
7713
7714       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7715       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7716                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7717
7718       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7719          risk generating incorrect code below.  */
7720       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7721         return op0;
7722
7723       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7724                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
7725
7726     case MAX_EXPR:
7727     case MIN_EXPR:
7728       target = original_target;
7729       if (target == 0
7730           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7731           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7732           || GET_MODE (target) != mode
7733           || (REG_P (target)
7734               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7735         target = gen_reg_rtx (mode);
7736       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7737                        target, &op0, &op1, 0);
7738
7739       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7740          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7741          value.  */
7742       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
7743       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7744                            OPTAB_WIDEN);
7745       if (temp != 0)
7746         return temp;
7747
7748       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7749          code without it.  */
7750
7751       if (MEM_P (target))
7752         target = gen_reg_rtx (mode);
7753
7754       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7755       if (target != op0 && target == op1)
7756         {
7757           rtx tem = op0;
7758           op0 = op1;
7759           op1 = tem;
7760         }
7761
7762       if (target != op0)
7763         emit_move_insn (target, op0);
7764
7765       op0 = gen_label_rtx ();
7766
7767       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
7768          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
7769       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7770           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
7771         {
7772           if (code == MAX_EXPR)
7773             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, target, op1,
7774                                           NULL_RTX, op0);
7775           else
7776             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, op1, target,
7777                                           NULL_RTX, op0);
7778         }
7779       else
7780         {
7781           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
7782                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, op0);
7783         }
7784       emit_move_insn (target, op1);
7785       emit_label (op0);
7786       return target;
7787
7788     case BIT_NOT_EXPR:
7789       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7790       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7791         target = 0;
7792       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7793       gcc_assert (temp);
7794       return temp;
7795
7796       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7797          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7798          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
7799          but that is probably not worth while.  */
7800
7801       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
7802          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
7803          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
7804          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
7805          there cannot be any side effects, better code would be made by
7806          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
7807          how to recognize those cases.  */
7808
7809     case TRUTH_AND_EXPR:
7810       code = BIT_AND_EXPR;
7811     case BIT_AND_EXPR:
7812       goto binop;
7813
7814     case TRUTH_OR_EXPR:
7815       code = BIT_IOR_EXPR;
7816     case BIT_IOR_EXPR:
7817       goto binop;
7818
7819     case TRUTH_XOR_EXPR:
7820       code = BIT_XOR_EXPR;
7821     case BIT_XOR_EXPR:
7822       goto binop;
7823
7824     case LSHIFT_EXPR:
7825     case RSHIFT_EXPR:
7826     case LROTATE_EXPR:
7827     case RROTATE_EXPR:
7828       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7829         subtarget = 0;
7830       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7831         target = 0;
7832       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7833       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
7834                            unsignedp);
7835
7836       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
7837          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
7838     case LT_EXPR:
7839     case LE_EXPR:
7840     case GT_EXPR:
7841     case GE_EXPR:
7842     case EQ_EXPR:
7843     case NE_EXPR:
7844     case UNORDERED_EXPR:
7845     case ORDERED_EXPR:
7846     case UNLT_EXPR:
7847     case UNLE_EXPR:
7848     case UNGT_EXPR:
7849     case UNGE_EXPR:
7850     case UNEQ_EXPR:
7851     case LTGT_EXPR:
7852       temp = do_store_flag (exp,
7853                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
7854                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
7855       if (temp != 0)
7856         return temp;
7857
7858       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
7859       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
7860           && original_target
7861           && REG_P (original_target)
7862           && (GET_MODE (original_target)
7863               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
7864         {
7865           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
7866                               VOIDmode, 0);
7867
7868           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
7869           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
7870             {
7871               if (INTVAL (temp) != 0)
7872                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
7873               else
7874                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
7875
7876               return target;
7877             }
7878
7879           if (temp != original_target)
7880             {
7881               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
7882               if (mode1 == VOIDmode)
7883                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
7884
7885               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
7886             }
7887
7888           op1 = gen_label_rtx ();
7889           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
7890                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
7891           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
7892           emit_label (op1);
7893           return temp;
7894         }
7895
7896       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
7897          into a temporary variable.  Drop through and handle this
7898          like && and ||.  */
7899
7900       if (! ignore
7901           && (target == 0
7902               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7903               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7904               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
7905                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
7906               || (!optimize && REG_P (target)
7907                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
7908         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7909
7910       if (target)
7911         emit_move_insn (target, const0_rtx);
7912
7913       op1 = gen_label_rtx ();
7914       jumpifnot (exp, op1);
7915
7916       if (target)
7917         emit_move_insn (target, const1_rtx);
7918
7919       emit_label (op1);
7920       return ignore ? const0_rtx : target;
7921
7922     case TRUTH_NOT_EXPR:
7923       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7924         target = 0;
7925       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
7926       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
7927          only with operands that are always zero or one.  */
7928       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
7929                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7930       gcc_assert (temp);
7931       return temp;
7932
7933     case STATEMENT_LIST:
7934       {
7935         tree_stmt_iterator iter;
7936
7937         gcc_assert (ignore);
7938
7939         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
7940           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7941       }
7942       return const0_rtx;
7943
7944     case COND_EXPR:
7945       /* If it's void, we don't need to worry about computing a value.  */
7946       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
7947         {
7948           tree pred = TREE_OPERAND (exp, 0);
7949           tree then_ = TREE_OPERAND (exp, 1);
7950           tree else_ = TREE_OPERAND (exp, 2);
7951
7952           gcc_assert (TREE_CODE (then_) == GOTO_EXPR
7953                       && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (then_)) == LABEL_DECL
7954                       && TREE_CODE (else_) == GOTO_EXPR
7955                       && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (else_)) == LABEL_DECL);
7956
7957           jumpif (pred, label_rtx (GOTO_DESTINATION (then_)));
7958           return expand_expr (else_, const0_rtx, VOIDmode, 0);
7959         }
7960
7961         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
7962          are required to be constructed to contain assignments of
7963          a temporary variable, so that we can evaluate them here
7964          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
7965
7966         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
7967                     && !ignore
7968                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
7969                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
7970
7971        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
7972          if a target was specified use it; it will not be used as an
7973          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
7974          temporary.  */
7975
7976        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
7977           && original_target
7978           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
7979           && GET_MODE (original_target) == mode
7980 #ifdef HAVE_conditional_move
7981           && (! can_conditionally_move_p (mode)
7982               || REG_P (original_target))
7983 #endif
7984           && !MEM_P (original_target))
7985         temp = original_target;
7986        else
7987         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
7988
7989        do_pending_stack_adjust ();
7990        NO_DEFER_POP;
7991        op0 = gen_label_rtx ();
7992        op1 = gen_label_rtx ();
7993        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
7994        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
7995                   modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
7996
7997        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
7998        emit_barrier ();
7999        emit_label (op0);
8000        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
8001                   modifier == EXPAND_STACK_PARM ? 2 : 0);
8002
8003        emit_label (op1);
8004        OK_DEFER_POP;
8005        return temp;
8006
8007     case MODIFY_EXPR:
8008       {
8009         /* If lhs is complex, expand calls in rhs before computing it.
8010            That's so we don't compute a pointer and save it over a
8011            call.  If lhs is simple, compute it first so we can give it
8012            as a target if the rhs is just a call.  This avoids an
8013            extra temp and copy and that prevents a partial-subsumption
8014            which makes bad code.  Actually we could treat
8015            component_ref's of vars like vars.  */
8016
8017         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
8018         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
8019
8020         temp = 0;
8021
8022         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
8023            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
8024            assignment) we can do this more efficiently with a
8025            test followed by an assignment, if necessary.
8026
8027            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
8028            things change so we do, this code should be enhanced to
8029            support it.  */
8030         if (ignore
8031             && TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
8032             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8033                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
8034             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
8035             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
8036             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
8037             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
8038           {
8039             rtx label = gen_label_rtx ();
8040
8041             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
8042                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
8043                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
8044             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
8045                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
8046                                               ? integer_one_node
8047                                               : integer_zero_node)),
8048                                0);
8049             do_pending_stack_adjust ();
8050             emit_label (label);
8051             return const0_rtx;
8052           }
8053
8054         temp = expand_assignment (lhs, rhs, ! ignore);
8055
8056         return temp;
8057       }
8058
8059     case RETURN_EXPR:
8060       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
8061         expand_null_return ();
8062       else
8063         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
8064       return const0_rtx;
8065
8066     case ADDR_EXPR:
8067       return expand_expr_addr_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
8068                                     tmode, modifier);
8069
8070     /* COMPLEX type for Extended Pascal & Fortran  */
8071     case COMPLEX_EXPR:
8072       {
8073         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8074         rtx insns;
8075
8076         /* Get the rtx code of the operands.  */
8077         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8078         op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8079
8080         if (! target)
8081           target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8082
8083         start_sequence ();
8084
8085         /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8086         emit_move_insn (gen_realpart (mode, target), op0);
8087         emit_move_insn (gen_imagpart (mode, target), op1);
8088
8089         insns = get_insns ();
8090         end_sequence ();
8091
8092         /* Complex construction should appear as a single unit.  */
8093         /* If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = IS,
8094            each with a separate pseudo as destination.
8095            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8096         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8097           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, op1, NULL_RTX);
8098         else
8099           emit_insn (insns);
8100
8101         return target;
8102       }
8103
8104     case REALPART_EXPR:
8105       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8106       return gen_realpart (mode, op0);
8107
8108     case IMAGPART_EXPR:
8109       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8110       return gen_imagpart (mode, op0);
8111
8112     case RESX_EXPR:
8113       expand_resx_expr (exp);
8114       return const0_rtx;
8115
8116     case TRY_CATCH_EXPR:
8117     case CATCH_EXPR:
8118     case EH_FILTER_EXPR:
8119     case TRY_FINALLY_EXPR:
8120       /* Lowered by tree-eh.c.  */
8121       gcc_unreachable ();
8122
8123     case WITH_CLEANUP_EXPR:
8124     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8125     case TARGET_EXPR:
8126     case CASE_LABEL_EXPR:
8127     case VA_ARG_EXPR:
8128     case BIND_EXPR:
8129     case INIT_EXPR:
8130     case CONJ_EXPR:
8131     case COMPOUND_EXPR:
8132     case PREINCREMENT_EXPR:
8133     case PREDECREMENT_EXPR:
8134     case POSTINCREMENT_EXPR:
8135     case POSTDECREMENT_EXPR:
8136     case LOOP_EXPR:
8137     case EXIT_EXPR:
8138     case LABELED_BLOCK_EXPR:
8139     case EXIT_BLOCK_EXPR:
8140     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8141     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8142       /* Lowered by gimplify.c.  */
8143       gcc_unreachable ();
8144
8145     case EXC_PTR_EXPR:
8146       return get_exception_pointer (cfun);
8147
8148     case FILTER_EXPR:
8149       return get_exception_filter (cfun);
8150
8151     case FDESC_EXPR:
8152       /* Function descriptors are not valid except for as
8153          initialization constants, and should not be expanded.  */
8154       gcc_unreachable ();
8155
8156     case SWITCH_EXPR:
8157       expand_case (exp);
8158       return const0_rtx;
8159
8160     case LABEL_EXPR:
8161       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
8162       return const0_rtx;
8163
8164     case ASM_EXPR:
8165       expand_asm_expr (exp);
8166       return const0_rtx;
8167
8168     case WITH_SIZE_EXPR:
8169       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
8170          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
8171       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
8172                                modifier, alt_rtl);
8173
8174     default:
8175       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
8176                                      modifier, alt_rtl);
8177     }
8178
8179   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8180  binop:
8181   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8182                    subtarget, &op0, &op1, 0);
8183  binop2:
8184   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8185  binop3:
8186   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8187     target = 0;
8188   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8189                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8190   gcc_assert (temp);
8191   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8192 }
8193 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8194 \f
8195 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
8196    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
8197 static rtx
8198 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
8199 {
8200   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
8201   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
8202     target = 0;
8203   if (TYPE_UNSIGNED (type))
8204     {
8205       rtx mask;
8206       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8207         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
8208                                    GET_MODE (exp));
8209       else
8210         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
8211                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
8212                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
8213                                    GET_MODE (exp));
8214       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
8215     }
8216   else
8217     {
8218       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
8219                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
8220       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8221       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8222     }
8223 }
8224 \f
8225 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
8226    when applied to the address of EXP produces an address known to be
8227    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8228
8229 static int
8230 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
8231 {
8232   /* Strip off any conversions.  */
8233   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8234          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8235          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8236     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8237
8238   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
8239      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8240   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
8241       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
8242       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
8243                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
8244       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
8245     return 0;
8246
8247   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
8248      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
8249   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8250   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8251          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8252          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8253     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8254
8255   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
8256     return 0;
8257
8258   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8259   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8260          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8261          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8262     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8263
8264   /* This must now be the address of EXP.  */
8265   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
8266 }
8267 \f
8268 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
8269    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
8270    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
8271    offset will be `sizetype'.  */
8272
8273 tree
8274 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
8275 {
8276   STRIP_NOPS (arg);
8277
8278   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR
8279       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
8280     {
8281       *ptr_offset = size_zero_node;
8282       return TREE_OPERAND (arg, 0);
8283     }
8284   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR
8285       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF
8286       && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0)) == STRING_CST)
8287     {
8288       *ptr_offset = convert (sizetype, TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1));
8289       return TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
8290     }
8291   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
8292     {
8293       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
8294       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
8295
8296       STRIP_NOPS (arg0);
8297       STRIP_NOPS (arg1);
8298
8299       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
8300           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST)
8301         {
8302           *ptr_offset = convert (sizetype, arg1);
8303           return TREE_OPERAND (arg0, 0);
8304         }
8305       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
8306                && TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST)
8307         {
8308           *ptr_offset = convert (sizetype, arg0);
8309           return TREE_OPERAND (arg1, 0);
8310         }
8311     }
8312
8313   return 0;
8314 }
8315 \f
8316 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
8317    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
8318    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
8319
8320    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
8321
8322    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
8323    cheap.
8324
8325    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
8326    available on this machine.
8327
8328    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
8329    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
8330    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
8331    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
8332    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
8333    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
8334    set/jump/set sequence.  */
8335
8336 static rtx
8337 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
8338 {
8339   enum rtx_code code;
8340   tree arg0, arg1, type;
8341   tree tem;
8342   enum machine_mode operand_mode;
8343   int invert = 0;
8344   int unsignedp;
8345   rtx op0, op1;
8346   enum insn_code icode;
8347   rtx subtarget = target;
8348   rtx result, label;
8349
8350   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
8351      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
8352      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
8353      some floating-point comparisons.  */
8354
8355   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
8356     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
8357
8358   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8359   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8360
8361   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
8362   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
8363     return const0_rtx;
8364
8365   type = TREE_TYPE (arg0);
8366   operand_mode = TYPE_MODE (type);
8367   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8368
8369   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
8370      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
8371   if (operand_mode == BLKmode)
8372     return 0;
8373
8374   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
8375      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
8376 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8377   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8378       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
8379            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8380                == FUNCTION_TYPE))
8381           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
8382               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8383                   == FUNCTION_TYPE))))
8384     return 0;
8385 #endif
8386
8387   STRIP_NOPS (arg0);
8388   STRIP_NOPS (arg1);
8389
8390   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
8391      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
8392      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
8393      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
8394      tests will not catch constants in the first operand, but constants
8395      are rarely passed as the first operand.  */
8396
8397   switch (TREE_CODE (exp))
8398     {
8399     case EQ_EXPR:
8400       code = EQ;
8401       break;
8402     case NE_EXPR:
8403       code = NE;
8404       break;
8405     case LT_EXPR:
8406       if (integer_onep (arg1))
8407         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
8408       else
8409         code = unsignedp ? LTU : LT;
8410       break;
8411     case LE_EXPR:
8412       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8413         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
8414       else
8415         code = unsignedp ? LEU : LE;
8416       break;
8417     case GT_EXPR:
8418       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8419         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
8420       else
8421         code = unsignedp ? GTU : GT;
8422       break;
8423     case GE_EXPR:
8424       if (integer_onep (arg1))
8425         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
8426       else
8427         code = unsignedp ? GEU : GE;
8428       break;
8429
8430     case UNORDERED_EXPR:
8431       code = UNORDERED;
8432       break;
8433     case ORDERED_EXPR:
8434       code = ORDERED;
8435       break;
8436     case UNLT_EXPR:
8437       code = UNLT;
8438       break;
8439     case UNLE_EXPR:
8440       code = UNLE;
8441       break;
8442     case UNGT_EXPR:
8443       code = UNGT;
8444       break;
8445     case UNGE_EXPR:
8446       code = UNGE;
8447       break;
8448     case UNEQ_EXPR:
8449       code = UNEQ;
8450       break;
8451     case LTGT_EXPR:
8452       code = LTGT;
8453       break;
8454
8455     default:
8456       gcc_unreachable ();
8457     }
8458
8459   /* Put a constant second.  */
8460   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
8461     {
8462       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
8463       code = swap_condition (code);
8464     }
8465
8466   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
8467      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
8468      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
8469      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
8470      than an scc insn even if we have it.
8471
8472      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
8473      so we just call into the folder and expand its result.  */
8474
8475   if ((code == NE || code == EQ)
8476       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
8477       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
8478     {
8479       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
8480       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
8481                                                 arg0, arg1, type),
8482                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8483     }
8484
8485   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
8486   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
8487     return 0;
8488
8489   icode = setcc_gen_code[(int) code];
8490   if (icode == CODE_FOR_nothing
8491       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
8492     {
8493       /* We can only do this if it is one of the special cases that
8494          can be handled without an scc insn.  */
8495       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
8496           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
8497         ;
8498       else if (BRANCH_COST >= 0
8499                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
8500                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
8501                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8502                     != CODE_FOR_nothing)
8503                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8504                        != CODE_FOR_nothing)))
8505         ;
8506       else
8507         return 0;
8508     }
8509
8510   if (! get_subtarget (target)
8511       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
8512     subtarget = 0;
8513
8514   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
8515
8516   if (target == 0)
8517     target = gen_reg_rtx (mode);
8518
8519   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
8520                             operand_mode, unsignedp, 1);
8521
8522   if (result)
8523     {
8524       if (invert)
8525         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
8526                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
8527       return result;
8528     }
8529
8530   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
8531   if (!REG_P (target)
8532       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
8533     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
8534
8535   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
8536   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
8537                              operand_mode, NULL_RTX);
8538   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
8539     return (((result == const0_rtx && ! invert)
8540              || (result != const0_rtx && invert))
8541             ? const0_rtx : const1_rtx);
8542
8543   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
8544      decided to swap its operands and reverse the original code.
8545
8546      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
8547      a new comparison code, so it is safe to just extract the
8548      code from RESULT.  */
8549   code = GET_CODE (result);
8550
8551   label = gen_label_rtx ();
8552   gcc_assert (bcc_gen_fctn[(int) code]);
8553
8554   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
8555   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
8556   emit_label (label);
8557
8558   return target;
8559 }
8560 \f
8561
8562 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
8563 #ifndef HAVE_casesi
8564 # define HAVE_casesi 0
8565 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
8566 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
8567 #endif
8568
8569 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
8570    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
8571    threshold for using them.  */
8572 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
8573 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
8574 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
8575
8576 unsigned int
8577 case_values_threshold (void)
8578 {
8579   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
8580 }
8581
8582 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
8583    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
8584 int
8585 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8586             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
8587 {
8588   enum machine_mode index_mode = SImode;
8589   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
8590   rtx op1, op2, index;
8591   enum machine_mode op_mode;
8592
8593   if (! HAVE_casesi)
8594     return 0;
8595
8596   /* Convert the index to SImode.  */
8597   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
8598     {
8599       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
8600       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8601
8602       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
8603       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8604                            index_expr, minval);
8605       minval = integer_zero_node;
8606       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8607       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
8608                                omode, 1, default_label);
8609       /* Now we can safely truncate.  */
8610       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
8611     }
8612   else
8613     {
8614       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
8615         {
8616           index_expr = convert (lang_hooks.types.type_for_size
8617                                 (index_bits, 0), index_expr);
8618           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
8619         }
8620
8621       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8622     }
8623
8624   do_pending_stack_adjust ();
8625
8626   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
8627   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
8628       (index, op_mode))
8629     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
8630
8631   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8632
8633   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
8634   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
8635                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
8636   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
8637       (op1, op_mode))
8638     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
8639
8640   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8641
8642   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
8643   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8644                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
8645   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
8646       (op2, op_mode))
8647     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
8648
8649   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
8650                               table_label, default_label));
8651   return 1;
8652 }
8653
8654 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
8655 #ifndef HAVE_tablejump
8656 #define HAVE_tablejump 0
8657 #define gen_tablejump(x, y) (0)
8658 #endif
8659
8660 /* Subroutine of the next function.
8661
8662    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
8663    in the table already subtracted.
8664    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
8665    RANGE is the length of the jump table.
8666    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
8667
8668    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
8669    index value is out of range.  */
8670
8671 static void
8672 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
8673               rtx default_label)
8674 {
8675   rtx temp, vector;
8676
8677   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
8678     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
8679
8680   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
8681      expression and the value which represents the length of the range.
8682      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
8683      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
8684      check that the original index expression value is both greater than
8685      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
8686      the maximum value of the range.  */
8687
8688   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
8689                            default_label);
8690
8691   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
8692      Convert to Pmode so we can index with it.  */
8693   if (mode != Pmode)
8694     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
8695
8696   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
8697      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
8698      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
8699 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8700   if (flag_pic && !REG_P (index))
8701     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
8702 #endif
8703
8704   /* If flag_force_addr were to affect this address
8705      it could interfere with the tricky assumptions made
8706      about addresses that contain label-refs,
8707      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
8708   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
8709      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
8710      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
8711      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
8712   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
8713                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
8714                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
8715                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
8716 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8717   if (flag_pic)
8718     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
8719   else
8720 #endif
8721     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
8722   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
8723   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
8724   convert_move (temp, vector, 0);
8725
8726   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
8727
8728   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
8729      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
8730   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
8731     emit_barrier ();
8732 }
8733
8734 int
8735 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8736                rtx table_label, rtx default_label)
8737 {
8738   rtx index;
8739
8740   if (! HAVE_tablejump)
8741     return 0;
8742
8743   index_expr = fold (build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8744                              convert (index_type, index_expr),
8745                              convert (index_type, minval)));
8746   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8747   do_pending_stack_adjust ();
8748
8749   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
8750                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
8751                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8752                                expand_expr (range, NULL_RTX,
8753                                             VOIDmode, 0),
8754                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
8755                 table_label, default_label);
8756   return 1;
8757 }
8758
8759 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
8760    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
8761    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
8762
8763 int
8764 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
8765 {
8766   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
8767   enum machine_mode innermode;
8768
8769   /* Doh!  What's going on?  */
8770   if (class != MODE_VECTOR_INT
8771       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
8772     return 0;
8773
8774   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
8775   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
8776     return 1;
8777
8778   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
8779
8780   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
8781      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
8782
8783   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
8784      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
8785   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
8786 }
8787
8788 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
8789 static rtx
8790 const_vector_from_tree (tree exp)
8791 {
8792   rtvec v;
8793   int units, i;
8794   tree link, elt;
8795   enum machine_mode inner, mode;
8796
8797   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
8798
8799   if (initializer_zerop (exp))
8800     return CONST0_RTX (mode);
8801
8802   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
8803   inner = GET_MODE_INNER (mode);
8804
8805   v = rtvec_alloc (units);
8806
8807   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
8808   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
8809     {
8810       elt = TREE_VALUE (link);
8811
8812       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
8813         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
8814                                                          inner);
8815       else
8816         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
8817                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
8818                                                inner);
8819     }
8820
8821   /* Initialize remaining elements to 0.  */
8822   for (; i < units; ++i)
8823     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
8824
8825   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
8826 }
8827 #include "gt-expr.h"