OSDN Git Service

2009-05-26 Richard Guenther <rguenther@suse.de>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6 This file is part of GCC.
7
8 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
9 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10 Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later
11 version.
12
13 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
14 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
20 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "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 #include "df.h"
56 #include "diagnostic.h"
57 #include "ssaexpand.h"
58
59 /* Decide whether a function's arguments should be processed
60    from first to last or from last to first.
61
62    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
63    only if we have push insns.  */
64
65 #ifdef PUSH_ROUNDING
66
67 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
68 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
69 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
70 #endif
71 #endif
72
73 #endif
74
75 #ifndef STACK_PUSH_CODE
76 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
77 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
78 #else
79 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
80 #endif
81 #endif
82
83
84 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
85    around volatile memory references, and we are willing to
86    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
87    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
88    if it is used only once, instruction combination will produce
89    the same indirect address eventually.  */
90 int cse_not_expected;
91
92 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
93    be performed.  */
94 struct move_by_pieces
95 {
96   rtx to;
97   rtx to_addr;
98   int autinc_to;
99   int explicit_inc_to;
100   rtx from;
101   rtx from_addr;
102   int autinc_from;
103   int explicit_inc_from;
104   unsigned HOST_WIDE_INT len;
105   HOST_WIDE_INT offset;
106   int reverse;
107 };
108
109 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
110    be performed.  */
111
112 struct store_by_pieces
113 {
114   rtx to;
115   rtx to_addr;
116   int autinc_to;
117   int explicit_inc_to;
118   unsigned HOST_WIDE_INT len;
119   HOST_WIDE_INT offset;
120   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
121   void *constfundata;
122   int reverse;
123 };
124
125 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
126                                                      unsigned int,
127                                                      unsigned int);
128 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
129                               struct move_by_pieces *);
130 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
131 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
132 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
133 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
134 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
135 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
137 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
138                                struct store_by_pieces *);
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, alias_set_type);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, alias_set_type, bool);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
150
151 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
152 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
153                              enum expand_modifier);
154 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
155 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode);
156 #ifdef PUSH_ROUNDING
157 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
158 #endif
159 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
160 static rtx const_vector_from_tree (tree);
161 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
162
163 /* 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 (optimize_insn_for_speed_p ()))
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 (optimize_insn_for_speed_p ()))
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.  */
192 #ifndef SET_BY_PIECES_P
193 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
194   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
195    < (unsigned int) SET_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
196 #endif
197
198 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
199    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
200 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
201 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
202   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
203    < (unsigned int) MOVE_RATIO (optimize_insn_for_speed_p ()))
204 #endif
205
206 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
207 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208
209 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
210 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
211
212 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
213    to perform block compares.  */
214 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
217
218 /* Synchronization primitives.  */
219 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
238 enum insn_code sync_lock_test_and_set[NUM_MACHINE_MODES];
239 enum insn_code sync_lock_release[NUM_MACHINE_MODES];
240
241 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
242
243 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
244 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
245 #endif
246 \f
247 /* This is run to set up which modes can be used
248    directly in memory and to initialize the block move optab.  It is run
249    at the beginning of compilation and when the target is reinitialized.  */
250
251 void
252 init_expr_target (void)
253 {
254   rtx insn, pat;
255   enum machine_mode mode;
256   int num_clobbers;
257   rtx mem, mem1;
258   rtx reg;
259
260   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
261      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
262      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
263   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
264   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
265
266   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
267      useless RTL allocations.  */
268   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
269
270   insn = rtx_alloc (INSN);
271   pat = gen_rtx_SET (VOIDmode, NULL_RTX, NULL_RTX);
272   PATTERN (insn) = pat;
273
274   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
275        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
276     {
277       int regno;
278
279       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
280       PUT_MODE (mem, mode);
281       PUT_MODE (mem1, mode);
282       PUT_MODE (reg, mode);
283
284       /* See if there is some register that can be used in this mode and
285          directly loaded or stored from memory.  */
286
287       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
288         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
289              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
290              regno++)
291           {
292             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
293               continue;
294
295             SET_REGNO (reg, regno);
296
297             SET_SRC (pat) = mem;
298             SET_DEST (pat) = reg;
299             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
300               direct_load[(int) mode] = 1;
301
302             SET_SRC (pat) = mem1;
303             SET_DEST (pat) = reg;
304             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
305               direct_load[(int) mode] = 1;
306
307             SET_SRC (pat) = reg;
308             SET_DEST (pat) = mem;
309             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
310               direct_store[(int) mode] = 1;
311
312             SET_SRC (pat) = reg;
313             SET_DEST (pat) = mem1;
314             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
315               direct_store[(int) mode] = 1;
316           }
317     }
318
319   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
320
321   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
322        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
323     {
324       enum machine_mode srcmode;
325       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
326            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
327         {
328           enum insn_code ic;
329
330           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
331           if (ic == CODE_FOR_nothing)
332             continue;
333
334           PUT_MODE (mem, srcmode);
335
336           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
337             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
338         }
339     }
340 }
341
342 /* This is run at the start of compiling a function.  */
343
344 void
345 init_expr (void)
346 {
347   memset (&crtl->expr, 0, sizeof (crtl->expr));
348 }
349 \f
350 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
351    Both modes may be integer, or both may be floating, or both may be
352    fixed-point.
353    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
354    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
355
356 void
357 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
358 {
359   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
360   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
361   int to_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (to_mode);
362   int from_real = SCALAR_FLOAT_MODE_P (from_mode);
363   enum insn_code code;
364   rtx libcall;
365
366   /* rtx code for making an equivalent value.  */
367   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
368                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
369
370
371   gcc_assert (to_real == from_real);
372   gcc_assert (to_mode != BLKmode);
373   gcc_assert (from_mode != BLKmode);
374
375   /* If the source and destination are already the same, then there's
376      nothing to do.  */
377   if (to == from)
378     return;
379
380   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
381      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
382      TO here.  */
383
384   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
385       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
386           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
387       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
388     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
389
390   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
391
392   if (to_mode == from_mode
393       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
394     {
395       emit_move_insn (to, from);
396       return;
397     }
398
399   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
400     {
401       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
402
403       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
404         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
405       else
406         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
407
408       emit_move_insn (to, from);
409       return;
410     }
411
412   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
413     {
414       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
415       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
416       return;
417     }
418
419   if (to_real)
420     {
421       rtx value, insns;
422       convert_optab tab;
423
424       gcc_assert ((GET_MODE_PRECISION (from_mode)
425                    != GET_MODE_PRECISION (to_mode))
426                   || (DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode)
427                       != DECIMAL_FLOAT_MODE_P (to_mode)));
428
429       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) == GET_MODE_PRECISION (to_mode))
430         /* Conversion between decimal float and binary float, same size.  */
431         tab = DECIMAL_FLOAT_MODE_P (from_mode) ? trunc_optab : sext_optab;
432       else if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
433         tab = sext_optab;
434       else
435         tab = trunc_optab;
436
437       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
438
439       code = convert_optab_handler (tab, to_mode, from_mode)->insn_code;
440       if (code != CODE_FOR_nothing)
441         {
442           emit_unop_insn (code, to, from,
443                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
444           return;
445         }
446
447       /* Otherwise use a libcall.  */
448       libcall = convert_optab_libfunc (tab, to_mode, from_mode);
449
450       /* Is this conversion implemented yet?  */
451       gcc_assert (libcall);
452
453       start_sequence ();
454       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
455                                        1, from, from_mode);
456       insns = get_insns ();
457       end_sequence ();
458       emit_libcall_block (insns, to, value,
459                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
460                                                                        from)
461                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
462       return;
463     }
464
465   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
466   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
467      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
468   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
469     {
470       enum machine_mode full_mode
471         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
472
473       gcc_assert (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code
474                   != CODE_FOR_nothing);
475
476       if (full_mode != from_mode)
477         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
478       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, full_mode)->insn_code,
479                       to, from, UNKNOWN);
480       return;
481     }
482   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
483     {
484       rtx new_from;
485       enum machine_mode full_mode
486         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
487
488       gcc_assert (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code
489                   != CODE_FOR_nothing);
490
491       if (to_mode == full_mode)
492         {
493           emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
494                           to, from, UNKNOWN);
495           return;
496         }
497
498       new_from = gen_reg_rtx (full_mode);
499       emit_unop_insn (convert_optab_handler (sext_optab, full_mode, from_mode)->insn_code,
500                       new_from, from, UNKNOWN);
501
502       /* else proceed to integer conversions below.  */
503       from_mode = full_mode;
504       from = new_from;
505     }
506
507    /* Make sure both are fixed-point modes or both are not.  */
508    gcc_assert (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode) ==
509                ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (to_mode));
510    if (ALL_SCALAR_FIXED_POINT_MODE_P (from_mode))
511     {
512       /* If we widen from_mode to to_mode and they are in the same class,
513          we won't saturate the result.
514          Otherwise, always saturate the result to play safe.  */
515       if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == GET_MODE_CLASS (to_mode)
516           && GET_MODE_SIZE (from_mode) < GET_MODE_SIZE (to_mode))
517         expand_fixed_convert (to, from, 0, 0);
518       else
519         expand_fixed_convert (to, from, 0, 1);
520       return;
521     }
522
523   /* Now both modes are integers.  */
524
525   /* Handle expanding beyond a word.  */
526   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
527       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
528     {
529       rtx insns;
530       rtx lowpart;
531       rtx fill_value;
532       rtx lowfrom;
533       int i;
534       enum machine_mode lowpart_mode;
535       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
536
537       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
538       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
539           != CODE_FOR_nothing)
540         {
541           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
542              so that we always generate the same set of insns for
543              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
544              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
545           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
546             from = force_reg (from_mode, from);
547           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
548           return;
549         }
550       /* Next, try converting via full word.  */
551       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
552                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
553                    != CODE_FOR_nothing))
554         {
555           rtx word_to = gen_reg_rtx (word_mode);
556           if (REG_P (to))
557             {
558               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
559                 from = force_reg (from_mode, from);
560               emit_clobber (to);
561             }
562           convert_move (word_to, from, unsignedp);
563           emit_unop_insn (code, to, word_to, equiv_code);
564           return;
565         }
566
567       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
568       start_sequence ();
569
570       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
571          that the source does not overlap the target.  */
572
573       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
574         from = force_reg (from_mode, from);
575
576       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
577       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
578         lowpart_mode = word_mode;
579       else
580         lowpart_mode = from_mode;
581
582       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
583
584       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
585       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
586
587       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
588       if (unsignedp)
589         fill_value = const0_rtx;
590       else
591         fill_value = emit_store_flag (gen_reg_rtx (word_mode),
592                                       LT, lowfrom, const0_rtx,
593                                       VOIDmode, 0, -1);
594
595       /* Fill the remaining words.  */
596       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
597         {
598           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
599           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
600
601           gcc_assert (subword);
602
603           if (fill_value != subword)
604             emit_move_insn (subword, fill_value);
605         }
606
607       insns = get_insns ();
608       end_sequence ();
609
610       emit_insn (insns);
611       return;
612     }
613
614   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
615   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
616       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
617     {
618       if (!((MEM_P (from)
619              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
620              && direct_load[(int) to_mode]
621              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
622             || REG_P (from)
623             || GET_CODE (from) == SUBREG))
624         from = force_reg (from_mode, from);
625       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
626       return;
627     }
628
629   /* Now follow all the conversions between integers
630      no more than a word long.  */
631
632   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
634       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
635                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
636     {
637       if (!((MEM_P (from)
638              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
639              && direct_load[(int) to_mode]
640              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
641             || REG_P (from)
642             || GET_CODE (from) == SUBREG))
643         from = force_reg (from_mode, from);
644       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
645           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
646         from = copy_to_reg (from);
647       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
648       return;
649     }
650
651   /* Handle extension.  */
652   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
653     {
654       /* Convert directly if that works.  */
655       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
656           != CODE_FOR_nothing)
657         {
658           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
659           return;
660         }
661       else
662         {
663           enum machine_mode intermediate;
664           rtx tmp;
665           tree shift_amount;
666
667           /* Search for a mode to convert via.  */
668           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
669                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
670             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
671                   != CODE_FOR_nothing)
672                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
673                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
674                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
675                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
676                     != CODE_FOR_nothing))
677               {
678                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
679                                                    unsignedp), unsignedp);
680                 return;
681               }
682
683           /* No suitable intermediate mode.
684              Generate what we need with shifts.  */
685           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
686                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
687                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
688           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
689           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
690                               to, unsignedp);
691           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
692                               to, unsignedp);
693           if (tmp != to)
694             emit_move_insn (to, tmp);
695           return;
696         }
697     }
698
699   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
700   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
701     {
702       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
703                       to, from, UNKNOWN);
704       return;
705     }
706
707   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
708      the things that couldn't be truncated directly,
709      and for which there was no special instruction.
710
711      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
712      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
713      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
714   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
715     {
716       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
717       emit_move_insn (to, temp);
718       return;
719     }
720
721   /* Mode combination is not recognized.  */
722   gcc_unreachable ();
723 }
724
725 /* Return an rtx for a value that would result
726    from converting X to mode MODE.
727    Both X and MODE may be floating, or both integer.
728    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
729    This can be done by referring to a part of X in place
730    or by copying to a new temporary with conversion.  */
731
732 rtx
733 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
734 {
735   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
736 }
737
738 /* Return an rtx for a value that would result
739    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
740    Both modes may be floating, or both integer.
741    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
742
743    This can be done by referring to a part of X in place
744    or by copying to a new temporary with conversion.
745
746    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
747
748 rtx
749 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
750 {
751   rtx temp;
752
753   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
754      the required extension, strip it.  */
755
756   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
757       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
758       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
759     x = gen_lowpart (mode, x);
760
761   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
762     oldmode = GET_MODE (x);
763
764   if (mode == oldmode)
765     return x;
766
767   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
768      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
769      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
770      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
771      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
772
773   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
774       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
775       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
776     {
777       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
778
779       if (oldmode != VOIDmode
780           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
781         {
782           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
783
784           /* We need to zero extend VAL.  */
785           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
786         }
787
788       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
789     }
790
791   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
792      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
793      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
794      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
795
796   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
797        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
798       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
799           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
800           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
801               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
802                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
803                        && direct_load[(int) mode])
804                       || (REG_P (x)
805                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
806                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
807                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
808                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
809     {
810       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
811          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
812          the case, but it's the best we can do.  */
813       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
814           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
815         {
816           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
817           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
818
819           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
820              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
821           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
822           if (! unsignedp
823               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
824             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
825
826           return gen_int_mode (val, mode);
827         }
828
829       return gen_lowpart (mode, x);
830     }
831
832   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
833      subreg operation.  */
834   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
835     {
836       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
837       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
838     }
839
840   temp = gen_reg_rtx (mode);
841   convert_move (temp, x, unsignedp);
842   return temp;
843 }
844 \f
845 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
846    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
847    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
848    for an immediate constant.  */
849
850 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
851
852 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
853    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
854    succeed.  */
855
856 int
857 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
858                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
859 {
860   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
861 }
862
863 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
864    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
865
866    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
867    used to push FROM to the stack.
868
869    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
870
871    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
872    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
873    stpcpy.  */
874
875 rtx
876 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
877                 unsigned int align, int endp)
878 {
879   struct move_by_pieces data;
880   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
881   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
882   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
883   enum insn_code icode;
884
885   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
886
887   data.offset = 0;
888   data.from_addr = from_addr;
889   if (to)
890     {
891       to_addr = XEXP (to, 0);
892       data.to = to;
893       data.autinc_to
894         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
895            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
896       data.reverse
897         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
898     }
899   else
900     {
901       to_addr = NULL_RTX;
902       data.to = NULL_RTX;
903       data.autinc_to = 1;
904 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
905       data.reverse = 1;
906 #else
907       data.reverse = 0;
908 #endif
909     }
910   data.to_addr = to_addr;
911   data.from = from;
912   data.autinc_from
913     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
914        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
915        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
916
917   data.explicit_inc_from = 0;
918   data.explicit_inc_to = 0;
919   if (data.reverse) data.offset = len;
920   data.len = len;
921
922   /* If copying requires more than two move insns,
923      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
924      and use post-increment if available.  */
925   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
926       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
927     {
928       /* Find the mode of the largest move...  */
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
930            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
931         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
932           mode = tmode;
933
934       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
935         {
936           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
937           data.autinc_from = 1;
938           data.explicit_inc_from = -1;
939         }
940       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
941         {
942           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
943           data.autinc_from = 1;
944           data.explicit_inc_from = 1;
945         }
946       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
947         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
948       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
949         {
950           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
951           data.autinc_to = 1;
952           data.explicit_inc_to = -1;
953         }
954       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
955         {
956           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
957           data.autinc_to = 1;
958           data.explicit_inc_to = 1;
959         }
960       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
961         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
962     }
963
964   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
965   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
966     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
967   else
968     {
969       enum machine_mode xmode;
970
971       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
972            tmode != VOIDmode;
973            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
974         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
975             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
976           break;
977
978       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
979     }
980
981   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
982      successively smaller modes.  */
983
984   while (max_size > 1)
985     {
986       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
987            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
988         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
989           mode = tmode;
990
991       if (mode == VOIDmode)
992         break;
993
994       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
995       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
996         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
997
998       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
999     }
1000
1001   /* The code above should have handled everything.  */
1002   gcc_assert (!data.len);
1003
1004   if (endp)
1005     {
1006       rtx to1;
1007
1008       gcc_assert (!data.reverse);
1009       if (data.autinc_to)
1010         {
1011           if (endp == 2)
1012             {
1013               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1014                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1015               else
1016                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1017                                                                 -1));
1018             }
1019           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1020                                            data.offset);
1021         }
1022       else
1023         {
1024           if (endp == 2)
1025             --data.offset;
1026           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1027         }
1028       return to1;
1029     }
1030   else
1031     return data.to;
1032 }
1033
1034 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1035    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1036
1037 static unsigned HOST_WIDE_INT
1038 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1039                        unsigned int max_size)
1040 {
1041   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1042   enum machine_mode tmode;
1043
1044   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1045   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1046     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1047   else
1048     {
1049       enum machine_mode tmode, xmode;
1050
1051       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1052            tmode != VOIDmode;
1053            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1054         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1055             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1056           break;
1057
1058       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1059     }
1060
1061   while (max_size > 1)
1062     {
1063       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1064       enum insn_code icode;
1065
1066       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1067            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1068         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1069           mode = tmode;
1070
1071       if (mode == VOIDmode)
1072         break;
1073
1074       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1075       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1076         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1077
1078       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1079     }
1080
1081   gcc_assert (!l);
1082   return n_insns;
1083 }
1084
1085 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1086    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1087    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1088
1089 static void
1090 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1091                   struct move_by_pieces *data)
1092 {
1093   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1094   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1095
1096   while (data->len >= size)
1097     {
1098       if (data->reverse)
1099         data->offset -= size;
1100
1101       if (data->to)
1102         {
1103           if (data->autinc_to)
1104             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1105                                              data->offset);
1106           else
1107             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1108         }
1109
1110       if (data->autinc_from)
1111         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1112                                            data->offset);
1113       else
1114         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1115
1116       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1117         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1118                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1119       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1120         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1121                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1122
1123       if (data->to)
1124         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1125       else
1126         {
1127 #ifdef PUSH_ROUNDING
1128           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1129 #else
1130           gcc_unreachable ();
1131 #endif
1132         }
1133
1134       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1136       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1137         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1138
1139       if (! data->reverse)
1140         data->offset += size;
1141
1142       data->len -= size;
1143     }
1144 }
1145 \f
1146 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1147    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1148    or with a library call.
1149
1150    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1151    SIZE is an rtx that says how long they are.
1152    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1153    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1154
1155    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1156    0 otherwise.  */
1157
1158 rtx
1159 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1160                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1161 {
1162   bool may_use_call;
1163   rtx retval = 0;
1164   unsigned int align;
1165
1166   switch (method)
1167     {
1168     case BLOCK_OP_NORMAL:
1169     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1170       may_use_call = true;
1171       break;
1172
1173     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1174       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1175
1176       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1177          to force it to pop the arguments right away.  */
1178       NO_DEFER_POP;
1179       break;
1180
1181     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1182       may_use_call = false;
1183       break;
1184
1185     default:
1186       gcc_unreachable ();
1187     }
1188
1189   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1190
1191   gcc_assert (MEM_P (x));
1192   gcc_assert (MEM_P (y));
1193   gcc_assert (size);
1194
1195   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1196      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1197   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1198   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1199
1200   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1201      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1202   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1203     {
1204       if (INTVAL (size) == 0)
1205         return 0;
1206
1207       x = shallow_copy_rtx (x);
1208       y = shallow_copy_rtx (y);
1209       set_mem_size (x, size);
1210       set_mem_size (y, size);
1211     }
1212
1213   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1214     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1215   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1216                                        expected_align, expected_size))
1217     ;
1218   else if (may_use_call)
1219     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1220                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1221   else
1222     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1223
1224   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1225     OK_DEFER_POP;
1226
1227   return retval;
1228 }
1229
1230 rtx
1231 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1232 {
1233   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1234 }
1235
1236 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1237    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1238    already been placed on the stack.  */
1239
1240 static bool
1241 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1242 {
1243 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1244   tree fn;
1245 #endif
1246
1247   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1248   if (PUSH_ARGS)
1249     return true;
1250
1251   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1252      an outgoing argument.  */
1253 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1254   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1255   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1256       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1257     return false;
1258 #endif
1259
1260   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1261      argument.  */
1262   {
1263     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1264     tree fn, arg;
1265
1266     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1267     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1268
1269     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1270     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1271       {
1272         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1273         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1274         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1275           return false;
1276         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1277           return false;
1278         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1279       }
1280   }
1281   return true;
1282 }
1283
1284 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1285    return true if successful.  */
1286
1287 static bool
1288 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1289                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1290 {
1291   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1292   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1293   enum machine_mode mode;
1294
1295   if (expected_align < align)
1296     expected_align = align;
1297
1298   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1299   volatile_ok = 1;
1300
1301   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1302      including more than one in the machine description unless
1303      the more limited one has some advantage.  */
1304
1305   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1306        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1307     {
1308       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1309       insn_operand_predicate_fn pred;
1310
1311       if (code != CODE_FOR_nothing
1312           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1313              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1314              returned by the macro, it will definitely be less than the
1315              actual mode mask.  */
1316           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1317                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1318                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1319               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1320           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1321               || (*pred) (x, BLKmode))
1322           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1323               || (*pred) (y, BLKmode))
1324           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1325               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1326         {
1327           rtx op2;
1328           rtx last = get_last_insn ();
1329           rtx pat;
1330
1331           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1332           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1333           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1334             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1335
1336           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1337              nice if there were some way to inform the backend, so
1338              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1339              emitting the libcall would be more efficient.  */
1340
1341           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1342             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1343           else
1344             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1345                                         GEN_INT (expected_align
1346                                                  / BITS_PER_UNIT),
1347                                         GEN_INT (expected_size));
1348           if (pat)
1349             {
1350               emit_insn (pat);
1351               volatile_ok = save_volatile_ok;
1352               return true;
1353             }
1354           else
1355             delete_insns_since (last);
1356         }
1357     }
1358
1359   volatile_ok = save_volatile_ok;
1360   return false;
1361 }
1362
1363 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1364    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1365
1366 rtx
1367 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1368 {
1369   rtx dst_addr, src_addr;
1370   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1371   enum machine_mode size_mode;
1372   rtx retval;
1373
1374   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1375      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1376      use them later.  */
1377
1378   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1379   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1380
1381   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1382   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1383
1384   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1385   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1386
1387   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1388
1389   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1390   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1391
1392   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1393      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1394      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1395      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1396      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1397
1398   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1399
1400   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1401   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1402   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1403
1404   retval = expand_normal (call_expr);
1405
1406   return retval;
1407 }
1408
1409 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1410    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1411    is true, we call assemble_external.  */
1412
1413 static GTY(()) tree block_move_fn;
1414
1415 void
1416 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1417 {
1418   if (!block_move_fn)
1419     {
1420       tree args, fn;
1421
1422       fn = get_identifier ("memcpy");
1423       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1424                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1425                                        NULL_TREE);
1426
1427       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1428       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1429       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1430       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1431       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1432       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1433       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1434
1435       block_move_fn = fn;
1436     }
1437
1438   if (asmspec)
1439     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1440 }
1441
1442 static tree
1443 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1444 {
1445   static bool emitted_extern;
1446
1447   if (!block_move_fn)
1448     init_block_move_fn (NULL);
1449
1450   if (for_call && !emitted_extern)
1451     {
1452       emitted_extern = true;
1453       make_decl_rtl (block_move_fn);
1454       assemble_external (block_move_fn);
1455     }
1456
1457   return block_move_fn;
1458 }
1459
1460 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1461    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1462 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1463
1464 static void
1465 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1466                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1467 {
1468   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1469   enum machine_mode iter_mode;
1470
1471   iter_mode = GET_MODE (size);
1472   if (iter_mode == VOIDmode)
1473     iter_mode = word_mode;
1474
1475   top_label = gen_label_rtx ();
1476   cmp_label = gen_label_rtx ();
1477   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1478
1479   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1480
1481   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1482   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1483   do_pending_stack_adjust ();
1484
1485   emit_jump (cmp_label);
1486   emit_label (top_label);
1487
1488   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1489   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1490   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1491   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1492   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1493
1494   emit_move_insn (x, y);
1495
1496   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1497                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1498   if (tmp != iter)
1499     emit_move_insn (iter, tmp);
1500
1501   emit_label (cmp_label);
1502
1503   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1504                            true, top_label);
1505 }
1506 \f
1507 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1508    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1509
1510 void
1511 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1512 {
1513   int i;
1514 #ifdef HAVE_load_multiple
1515   rtx pat;
1516   rtx last;
1517 #endif
1518
1519   if (nregs == 0)
1520     return;
1521
1522   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1523     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1524
1525   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1526 #ifdef HAVE_load_multiple
1527   if (HAVE_load_multiple)
1528     {
1529       last = get_last_insn ();
1530       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1531                                GEN_INT (nregs));
1532       if (pat)
1533         {
1534           emit_insn (pat);
1535           return;
1536         }
1537       else
1538         delete_insns_since (last);
1539     }
1540 #endif
1541
1542   for (i = 0; i < nregs; i++)
1543     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1544                     operand_subword_force (x, i, mode));
1545 }
1546
1547 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1548    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1549
1550 void
1551 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1552 {
1553   int i;
1554
1555   if (nregs == 0)
1556     return;
1557
1558   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1559 #ifdef HAVE_store_multiple
1560   if (HAVE_store_multiple)
1561     {
1562       rtx last = get_last_insn ();
1563       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1564                                     GEN_INT (nregs));
1565       if (pat)
1566         {
1567           emit_insn (pat);
1568           return;
1569         }
1570       else
1571         delete_insns_since (last);
1572     }
1573 #endif
1574
1575   for (i = 0; i < nregs; i++)
1576     {
1577       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1578
1579       gcc_assert (tem);
1580
1581       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1582     }
1583 }
1584
1585 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1586    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1587    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1588    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1589    The new set has the same modes as the original set.  */
1590
1591 rtx
1592 gen_group_rtx (rtx orig)
1593 {
1594   int i, length;
1595   rtx *tmps;
1596
1597   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1598
1599   length = XVECLEN (orig, 0);
1600   tmps = XALLOCAVEC (rtx, length);
1601
1602   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1603   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1604
1605   if (i)
1606     tmps[0] = 0;
1607
1608   for (; i < length; i++)
1609     {
1610       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1611       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1612
1613       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1614     }
1615
1616   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1617 }
1618
1619 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1620    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1621    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1622
1623 static void
1624 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1625 {
1626   rtx src;
1627   int start, i;
1628   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1629
1630   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1631
1632   if (m != VOIDmode
1633       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1634       && !MEM_P (orig_src)
1635       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1636     {
1637       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1638       if (imode == BLKmode)
1639         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1640       else
1641         src = gen_reg_rtx (imode);
1642       if (imode != BLKmode)
1643         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1644       emit_move_insn (src, orig_src);
1645       /* ...and back again.  */
1646       if (imode != BLKmode)
1647         src = gen_lowpart (imode, src);
1648       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1649       return;
1650     }
1651
1652   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1653      both on the stack and in registers.  */
1654   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1655     start = 0;
1656   else
1657     start = 1;
1658
1659   /* Process the pieces.  */
1660   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1661     {
1662       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1663       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1664       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1665       int shift = 0;
1666
1667       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1668       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1669         {
1670           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1671              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1672           if (
1673 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1674               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1675               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1676 #else
1677               BYTES_BIG_ENDIAN
1678 #endif
1679               )
1680             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1681           bytelen = ssize - bytepos;
1682           gcc_assert (bytelen > 0);
1683         }
1684
1685       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1686          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1687          be loaded directly into the destination.  */
1688       src = orig_src;
1689       if (!MEM_P (orig_src)
1690           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1691               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1692                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1693         {
1694           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1695             src = gen_reg_rtx (mode);
1696           else
1697             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1698
1699           emit_move_insn (src, orig_src);
1700         }
1701
1702       /* Optimize the access just a bit.  */
1703       if (MEM_P (src)
1704           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1705               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1706           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1707           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1708         {
1709           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1710           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1711         }
1712       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1713                && GET_MODE (src) == mode
1714                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1715         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1716         tmps[i] = src;
1717       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1718         {
1719           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1720           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1721
1722           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1723               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1724             {
1725               /* The following assumes that the concatenated objects all
1726                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1727                  can be used to determine the object and the bit field
1728                  to be extracted.  */
1729               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1730               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1731                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1732                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1733                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1734                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1735             }
1736           else
1737             {
1738               rtx mem;
1739
1740               gcc_assert (!bytepos);
1741               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1742               emit_move_insn (mem, src);
1743               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1744                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1745             }
1746         }
1747       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1748          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1749          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1750       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1751                && REG_P (src))
1752         {
1753           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1754           rtx mem;
1755
1756           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1757           emit_move_insn (mem, src);
1758           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1759         }
1760       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1761                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1762         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1763       else if (CONSTANT_P (src))
1764         {
1765           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1766
1767           if (len == ssize)
1768             tmps[i] = src;
1769           else
1770             {
1771               rtx first, second;
1772
1773               gcc_assert (2 * len == ssize);
1774               split_double (src, &first, &second);
1775               if (i)
1776                 tmps[i] = second;
1777               else
1778                 tmps[i] = first;
1779             }
1780         }
1781       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1782         tmps[i] = src;
1783       else
1784         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1785                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1786                                      mode, mode);
1787
1788       if (shift)
1789         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1790                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1791     }
1792 }
1793
1794 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1795    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1796    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1797    if not known.  */
1798
1799 void
1800 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1801 {
1802   rtx *tmps;
1803   int i;
1804
1805   tmps = XALLOCAVEC (rtx, XVECLEN (dst, 0));
1806   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1807
1808   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1809   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1810     {
1811       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1812       if (d == NULL)
1813         continue;
1814       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1815     }
1816 }
1817
1818 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1819    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1820    in the right place.  */
1821
1822 rtx
1823 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1824 {
1825   rtvec vec;
1826   int i;
1827
1828   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1829   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1830
1831   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1832      with the computed values.  */
1833   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1834     {
1835       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1836       rtx d = XEXP (e, 0);
1837
1838       if (d)
1839         {
1840           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1841           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1842         }
1843       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1844     }
1845
1846   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1847 }
1848
1849 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1850    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1851
1852 void
1853 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1854 {
1855   int i;
1856
1857   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1858               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1859               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1860
1861   /* Skip first entry if NULL.  */
1862   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1863     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1864                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1865 }
1866
1867 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1868
1869 rtx
1870 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1871 {
1872   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1873   int i;
1874
1875   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1876     {
1877       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1878       rtx d = XEXP (e, 0);
1879
1880       if (d)
1881         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1882       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1883     }
1884
1885   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1886 }
1887
1888 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1889    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1890    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1891    known.  */
1892
1893 void
1894 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1895 {
1896   rtx *tmps, dst;
1897   int start, finish, i;
1898   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1899
1900   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1901
1902   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1903       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1904     {
1905       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1906       if (imode == BLKmode)
1907         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1908       else
1909         dst = gen_reg_rtx (imode);
1910       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1911       if (imode != BLKmode)
1912         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1913       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1914       return;
1915     }
1916
1917   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1918      both on the stack and in registers.  */
1919   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1920     start = 0;
1921   else
1922     start = 1;
1923   finish = XVECLEN (src, 0);
1924
1925   tmps = XALLOCAVEC (rtx, finish);
1926
1927   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1928   for (i = start; i < finish; i++)
1929     {
1930       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1931       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1932         {
1933           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1934           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1935         }
1936       else
1937         tmps[i] = reg;
1938     }
1939
1940   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1941      from strange tricks we might play.  */
1942   dst = orig_dst;
1943   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1944     {
1945       rtx temp;
1946
1947       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1948          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1949          so no action is necessary.  */
1950       if (rtx_equal_p (dst, src))
1951         return;
1952
1953       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1954          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1955          the temporary.  */
1956
1957       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1958       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1959       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1960       return;
1961     }
1962   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1963     {
1964       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1965       enum machine_mode inner;
1966       HOST_WIDE_INT bytepos;
1967       bool done = false;
1968       rtx temp;
1969
1970       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1971         dst = gen_reg_rtx (outer);
1972
1973       /* Make life a bit easier for combine.  */
1974       /* If the first element of the vector is the low part
1975          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1976          initialize the destination.  */
1977       if (start < finish)
1978         {
1979           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1980           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1981           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1982             {
1983               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
1984                                           inner, 0);
1985               if (temp)
1986                 {
1987                   emit_move_insn (dst, temp);
1988                   done = true;
1989                   start++;
1990                 }
1991             }
1992         }
1993
1994       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
1995       if (!done
1996           && start < finish - 1)
1997         {
1998           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
1999           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2000           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2001             {
2002               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2003                                           inner, 0);
2004               if (temp)
2005                 {
2006                   emit_move_insn (dst, temp);
2007                   done = true;
2008                   finish--;
2009                 }
2010             }
2011         }
2012
2013       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2014       if (!done)
2015         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2016     }
2017
2018   /* Process the pieces.  */
2019   for (i = start; i < finish; i++)
2020     {
2021       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2022       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2023       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2024       unsigned int adj_bytelen = bytelen;
2025       rtx dest = dst;
2026
2027       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2028       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2029         adj_bytelen = ssize - bytepos;
2030
2031       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2032         {
2033           if (bytepos + adj_bytelen
2034               <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2035             dest = XEXP (dst, 0);
2036           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2037             {
2038               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2039               dest = XEXP (dst, 1);
2040             }
2041           else
2042             {
2043               enum machine_mode dest_mode = GET_MODE (dest);
2044               enum machine_mode tmp_mode = GET_MODE (tmps[i]);
2045
2046               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2047
2048               if (GET_MODE_ALIGNMENT (dest_mode)
2049                   >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmp_mode))
2050                 {
2051                   dest = assign_stack_temp (dest_mode,
2052                                             GET_MODE_SIZE (dest_mode),
2053                                             0);
2054                   emit_move_insn (adjust_address (dest,
2055                                                   tmp_mode,
2056                                                   bytepos),
2057                                   tmps[i]);
2058                   dst = dest;
2059                 }
2060               else
2061                 {
2062                   dest = assign_stack_temp (tmp_mode,
2063                                             GET_MODE_SIZE (tmp_mode),
2064                                             0);
2065                   emit_move_insn (dest, tmps[i]);
2066                   dst = adjust_address (dest, dest_mode, bytepos);
2067                 }
2068               break;
2069             }
2070         }
2071
2072       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2073         {
2074           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2075              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2076           if (
2077 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2078               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2079               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2080 #else
2081               BYTES_BIG_ENDIAN
2082 #endif
2083               )
2084             {
2085               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2086               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2087                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2088                                       tmps[i], 0);
2089             }
2090           bytelen = adj_bytelen;
2091         }
2092
2093       /* Optimize the access just a bit.  */
2094       if (MEM_P (dest)
2095           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2096               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2097           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2098           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2099         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2100       else
2101         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2102                          mode, tmps[i]);
2103     }
2104
2105   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2106   if (orig_dst != dst)
2107     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2108 }
2109
2110 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2111    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2112    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2113
2114    The purpose of this routine is to handle functions that return
2115    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2116    want to return all small structures in registers regardless of the
2117    structure's alignment.  */
2118
2119 rtx
2120 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2121 {
2122   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2123   rtx src = NULL, dst = NULL;
2124   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2125   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2126   enum machine_mode copy_mode;
2127
2128   if (tgtblk == 0)
2129     {
2130       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2131                                                   (TYPE_QUALS (type)
2132                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2133                             0, 1, 1);
2134       preserve_temp_slots (tgtblk);
2135     }
2136
2137   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2138      into a new pseudo which is a full word.  */
2139
2140   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2141       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2142     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2143
2144   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2145      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2146      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2147
2148      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2149      the register, which translates to right padding on little-endian
2150      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2151      holds if the structure is returned at the most significant
2152      end of the register.  */
2153   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2154       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2155           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2156           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2157     padding_correction
2158       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2159
2160   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2161      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2162      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2163      how it is computed.
2164
2165      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2166      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2167      time.  */
2168
2169   copy_mode = word_mode;
2170   if (MEM_P (tgtblk))
2171     {
2172       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2173       if (mem_mode != BLKmode)
2174         copy_mode = mem_mode;
2175     }
2176
2177   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2178        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2179        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2180     {
2181       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2182          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2183          (the first time through).  */
2184       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2185           || xbitpos == padding_correction)
2186         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2187                                      GET_MODE (srcreg));
2188
2189       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2190          a word boundary.  */
2191       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2192         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2193
2194       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2195          bitpos for the destination store (left justified).  */
2196       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2197                        extract_bit_field (src, bitsize,
2198                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2199                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2200     }
2201
2202   return tgtblk;
2203 }
2204
2205 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2206    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2207
2208 void
2209 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2210 {
2211   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2212
2213   *call_fusage
2214     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2215                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2216 }
2217
2218 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2219    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2220
2221 void
2222 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2223 {
2224   int i;
2225
2226   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2227
2228   for (i = 0; i < nregs; i++)
2229     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2230 }
2231
2232 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2233    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2234    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2235
2236 void
2237 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2238 {
2239   int i;
2240
2241   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2242     {
2243       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2244
2245       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2246          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2247          partially on the stack and partially in registers.  */
2248       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2249         use_reg (call_fusage, reg);
2250     }
2251 }
2252
2253 /* Return the defining gimple statement for SSA_NAME NAME if it is an
2254    assigment and the code of the expresion on the RHS is CODE.  Return
2255    NULL otherwise.  */
2256
2257 static gimple
2258 get_def_for_expr (tree name, enum tree_code code)
2259 {
2260   gimple def_stmt;
2261
2262   if (TREE_CODE (name) != SSA_NAME)
2263     return NULL;
2264
2265   def_stmt = get_gimple_for_ssa_name (name);
2266   if (!def_stmt
2267       || gimple_assign_rhs_code (def_stmt) != code)
2268     return NULL;
2269
2270   return def_stmt;
2271 }
2272 \f
2273
2274 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2275    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2276    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2277    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2278    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2279    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2280
2281 int
2282 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2283                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2284                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2285 {
2286   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2287   unsigned int max_size;
2288   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2289   enum machine_mode mode, tmode;
2290   enum insn_code icode;
2291   int reverse;
2292   rtx cst;
2293
2294   if (len == 0)
2295     return 1;
2296
2297   if (! (memsetp 
2298          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2299          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2300     return 0;
2301
2302   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2303   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2304     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2305   else
2306     {
2307       enum machine_mode xmode;
2308
2309       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2310            tmode != VOIDmode;
2311            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2312         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2313             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2314           break;
2315
2316       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2317     }
2318
2319   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2320      successively smaller modes.  */
2321
2322   for (reverse = 0;
2323        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2324        reverse++)
2325     {
2326       l = len;
2327       mode = VOIDmode;
2328       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2329       while (max_size > 1)
2330         {
2331           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2332                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2333             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2334               mode = tmode;
2335
2336           if (mode == VOIDmode)
2337             break;
2338
2339           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2340           if (icode != CODE_FOR_nothing
2341               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2342             {
2343               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2344
2345               while (l >= size)
2346                 {
2347                   if (reverse)
2348                     offset -= size;
2349
2350                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2351                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2352                     return 0;
2353
2354                   if (!reverse)
2355                     offset += size;
2356
2357                   l -= size;
2358                 }
2359             }
2360
2361           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2362         }
2363
2364       /* The code above should have handled everything.  */
2365       gcc_assert (!l);
2366     }
2367
2368   return 1;
2369 }
2370
2371 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2372    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2373    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2374    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2375    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2376    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2377    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2378    stpcpy.  */
2379
2380 rtx
2381 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2382                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2383                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2384 {
2385   struct store_by_pieces data;
2386
2387   if (len == 0)
2388     {
2389       gcc_assert (endp != 2);
2390       return to;
2391     }
2392
2393   gcc_assert (memsetp
2394               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2395               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2396   data.constfun = constfun;
2397   data.constfundata = constfundata;
2398   data.len = len;
2399   data.to = to;
2400   store_by_pieces_1 (&data, align);
2401   if (endp)
2402     {
2403       rtx to1;
2404
2405       gcc_assert (!data.reverse);
2406       if (data.autinc_to)
2407         {
2408           if (endp == 2)
2409             {
2410               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2411                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2412               else
2413                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2414                                                                 -1));
2415             }
2416           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2417                                            data.offset);
2418         }
2419       else
2420         {
2421           if (endp == 2)
2422             --data.offset;
2423           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2424         }
2425       return to1;
2426     }
2427   else
2428     return data.to;
2429 }
2430
2431 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2432    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2433
2434 static void
2435 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2436 {
2437   struct store_by_pieces data;
2438
2439   if (len == 0)
2440     return;
2441
2442   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2443   data.constfundata = NULL;
2444   data.len = len;
2445   data.to = to;
2446   store_by_pieces_1 (&data, align);
2447 }
2448
2449 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2450    Return const0_rtx unconditionally.  */
2451
2452 static rtx
2453 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2454                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2455                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2456 {
2457   return const0_rtx;
2458 }
2459
2460 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2461    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2462    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2463
2464 static void
2465 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2466                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2467 {
2468   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2469   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2470   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2471   enum insn_code icode;
2472
2473   data->offset = 0;
2474   data->to_addr = to_addr;
2475   data->autinc_to
2476     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2477        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2478
2479   data->explicit_inc_to = 0;
2480   data->reverse
2481     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2482   if (data->reverse)
2483     data->offset = data->len;
2484
2485   /* If storing requires more than two move insns,
2486      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2487      and use post-increment if available.  */
2488   if (!data->autinc_to
2489       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2490     {
2491       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2492       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2493            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2494         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2495           mode = tmode;
2496
2497       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2498         {
2499           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2500           data->autinc_to = 1;
2501           data->explicit_inc_to = -1;
2502         }
2503
2504       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2505           && ! data->autinc_to)
2506         {
2507           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2508           data->autinc_to = 1;
2509           data->explicit_inc_to = 1;
2510         }
2511
2512       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2513         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2514     }
2515
2516   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2517   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2518     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2519   else
2520     {
2521       enum machine_mode xmode;
2522
2523       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2524            tmode != VOIDmode;
2525            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2526         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2527             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2528           break;
2529
2530       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2531     }
2532
2533   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2534      successively smaller modes.  */
2535
2536   while (max_size > 1)
2537     {
2538       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2539            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2540         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2541           mode = tmode;
2542
2543       if (mode == VOIDmode)
2544         break;
2545
2546       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2547       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2548         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2549
2550       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2551     }
2552
2553   /* The code above should have handled everything.  */
2554   gcc_assert (!data->len);
2555 }
2556
2557 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2558    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2559    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2560
2561 static void
2562 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2563                    struct store_by_pieces *data)
2564 {
2565   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2566   rtx to1, cst;
2567
2568   while (data->len >= size)
2569     {
2570       if (data->reverse)
2571         data->offset -= size;
2572
2573       if (data->autinc_to)
2574         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2575                                          data->offset);
2576       else
2577         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2578
2579       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2580         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2581                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2582
2583       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2584       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2585
2586       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2587         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2588
2589       if (! data->reverse)
2590         data->offset += size;
2591
2592       data->len -= size;
2593     }
2594 }
2595 \f
2596 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2597    its length in bytes.  */
2598
2599 rtx
2600 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2601                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2602 {
2603   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2604   unsigned int align;
2605
2606   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2607
2608   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2609      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2610   if (mode != BLKmode
2611       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2612       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2613     {
2614       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2615       if (zero != NULL)
2616         {
2617           emit_move_insn (object, zero);
2618           return NULL;
2619         }
2620
2621       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2622         {
2623           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2624           if (zero != NULL)
2625             {
2626               write_complex_part (object, zero, 0);
2627               write_complex_part (object, zero, 1);
2628               return NULL;
2629             }
2630         }
2631     }
2632
2633   if (size == const0_rtx)
2634     return NULL;
2635
2636   align = MEM_ALIGN (object);
2637
2638   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2639       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2640     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2641   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2642                                    expected_align, expected_size))
2643     ;
2644   else
2645     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2646                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2647
2648   return NULL;
2649 }
2650
2651 rtx
2652 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2653 {
2654   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2655 }
2656
2657
2658 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2659    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2660
2661 rtx
2662 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2663 {
2664   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2665   enum machine_mode size_mode;
2666   rtx retval;
2667
2668   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2669      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2670
2671   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2672
2673   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2674   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2675   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2676
2677   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2678      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2679      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2680      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2681      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2682
2683   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2684   if (GET_CODE (val) != CONST_INT)
2685     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2686   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2687   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2688
2689   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2690   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2691                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2692   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2693
2694   retval = expand_normal (call_expr);
2695
2696   return retval;
2697 }
2698
2699 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2700    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2701    is true, we call assemble_external.  */
2702
2703 tree block_clear_fn;
2704
2705 void
2706 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2707 {
2708   if (!block_clear_fn)
2709     {
2710       tree fn, args;
2711
2712       fn = get_identifier ("memset");
2713       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2714                                        integer_type_node, sizetype,
2715                                        NULL_TREE);
2716
2717       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2718       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2719       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2720       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2721       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2722       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2723       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2724
2725       block_clear_fn = fn;
2726     }
2727
2728   if (asmspec)
2729     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2730 }
2731
2732 static tree
2733 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2734 {
2735   static bool emitted_extern;
2736
2737   if (!block_clear_fn)
2738     init_block_clear_fn (NULL);
2739
2740   if (for_call && !emitted_extern)
2741     {
2742       emitted_extern = true;
2743       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2744       assemble_external (block_clear_fn);
2745     }
2746
2747   return block_clear_fn;
2748 }
2749 \f
2750 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2751
2752 bool
2753 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2754                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2755 {
2756   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2757      including more than one in the machine description unless
2758      the more limited one has some advantage.  */
2759
2760   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2761   enum machine_mode mode;
2762
2763   if (expected_align < align)
2764     expected_align = align;
2765
2766   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2767        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2768     {
2769       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2770       insn_operand_predicate_fn pred;
2771
2772       if (code != CODE_FOR_nothing
2773           /* We don't need MODE to be narrower than
2774              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2775              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2776              definitely be less than the actual mode mask.  */
2777           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2778                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2779                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2780               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2781           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2782               || (*pred) (object, BLKmode))
2783           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2784               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2785         {
2786           rtx opsize, opchar;
2787           enum machine_mode char_mode;
2788           rtx last = get_last_insn ();
2789           rtx pat;
2790
2791           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2792           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2793           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2794             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2795
2796           opchar = val;
2797           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2798           if (char_mode != VOIDmode)
2799             {
2800               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2801               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2802               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2803                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2804             }
2805
2806           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2807             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2808           else
2809             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2810                                         GEN_INT (expected_align
2811                                                  / BITS_PER_UNIT),
2812                                         GEN_INT (expected_size));
2813           if (pat)
2814             {
2815               emit_insn (pat);
2816               return true;
2817             }
2818           else
2819             delete_insns_since (last);
2820         }
2821     }
2822
2823   return false;
2824 }
2825
2826 \f
2827 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2828    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2829
2830 static void
2831 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2832 {
2833   enum machine_mode cmode;
2834   enum machine_mode imode;
2835   unsigned ibitsize;
2836
2837   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2838     {
2839       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2840       return;
2841     }
2842
2843   cmode = GET_MODE (cplx);
2844   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2845   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2846
2847   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2848      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2849      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2850      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2851      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2852   if (MEM_P (cplx))
2853     {
2854       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2855                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2856                       val);
2857       return;
2858     }
2859
2860   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2861      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2862      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2863      correspond to TCmode.  */
2864   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2865       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2866          the original object if it spans an even number of hard regs.
2867          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2868          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2869       || (REG_P (cplx)
2870           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2871           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2872     {
2873       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2874                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2875       if (part)
2876         {
2877           emit_move_insn (part, val);
2878           return;
2879         }
2880       else
2881         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2882         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2883     }
2884
2885   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2886 }
2887
2888 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2889    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2890
2891 static rtx
2892 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2893 {
2894   enum machine_mode cmode, imode;
2895   unsigned ibitsize;
2896
2897   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2898     return XEXP (cplx, imag_p);
2899
2900   cmode = GET_MODE (cplx);
2901   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2902   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2903
2904   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2905   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2906     {
2907       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2908       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2909         {
2910           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2911           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2912             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2913         }
2914     }
2915
2916   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2917      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2918      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2919      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2920      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2921   if (MEM_P (cplx))
2922     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2923                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2924
2925   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2926      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2927      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2928      correspond to TCmode.  */
2929   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2930       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2931          the original object if it spans an even number of hard regs.
2932          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2933          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2934       || (REG_P (cplx)
2935           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2936           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2937     {
2938       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2939                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2940       if (ret)
2941         return ret;
2942       else
2943         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2944         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2945     }
2946
2947   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2948                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2949 }
2950 \f
2951 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2952    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2953    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2954    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2955
2956 static rtx
2957 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2958                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2959 {
2960   rtx ret;
2961
2962   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2963     {
2964       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2965       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2966     }
2967   else if (MEM_P (x))
2968     {
2969       /* We don't have to worry about changing the address since the
2970          size in bytes is supposed to be the same.  */
2971       if (reload_in_progress)
2972         {
2973           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2974              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2975           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2976           copy_replacements (x, ret);
2977         }
2978       else
2979         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2980     }
2981   else
2982     {
2983       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2984          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2985          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2986          probably run into the target not being able to implement it.  */
2987       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2988          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2989       if (force)
2990         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2991       else
2992         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2993     }
2994
2995   return ret;
2996 }
2997
2998 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2999    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
3000    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
3004 {
3005   enum machine_mode imode;
3006   enum insn_code code;
3007
3008   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
3009   imode = int_mode_for_mode (mode);
3010   if (imode == BLKmode)
3011     return NULL_RTX;
3012
3013   /* The target must support moves in this mode.  */
3014   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
3015   if (code == CODE_FOR_nothing)
3016     return NULL_RTX;
3017
3018   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
3019   if (x == NULL_RTX)
3020     return NULL_RTX;
3021   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
3022   if (y == NULL_RTX)
3023     return NULL_RTX;
3024   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3025 }
3026
3027 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3028    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3029
3030 static rtx
3031 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3032 {
3033   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3034   HOST_WIDE_INT adjust;
3035   rtx temp;
3036
3037   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3038 #ifdef PUSH_ROUNDING
3039   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3040 #endif
3041   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3042     adjust = -adjust;
3043   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3044     {
3045       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3046       HOST_WIDE_INT val;
3047
3048       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3049       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
3050       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3051       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3052         val = -val;
3053       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3054       adjust = val;
3055     }
3056
3057   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3058      stack_pointer_delta.  */
3059   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3060                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3061                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3062   if (temp != stack_pointer_rtx)
3063     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3064
3065   switch (code)
3066     {
3067     case PRE_INC:
3068     case PRE_DEC:
3069     case PRE_MODIFY:
3070       temp = stack_pointer_rtx;
3071       break;
3072     case POST_INC:
3073     case POST_DEC:
3074     case POST_MODIFY:
3075       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3076       break;
3077     default:
3078       gcc_unreachable ();
3079     }
3080
3081   return replace_equiv_address (x, temp);
3082 }
3083
3084 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3085    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3086    Returns the last instruction emitted.  */
3087
3088 rtx
3089 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3090 {
3091   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3092   bool imag_first;
3093
3094 #ifdef PUSH_ROUNDING
3095   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3096
3097   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3098      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3099   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3100     {
3101       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3102       return emit_move_insn (x, y);
3103     }
3104 #endif
3105
3106   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3107      regardless of machine's endianness.  */
3108   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3109     {
3110     case PRE_DEC:
3111     case POST_DEC:
3112       imag_first = true;
3113       break;
3114     case PRE_INC:
3115     case POST_INC:
3116       imag_first = false;
3117       break;
3118     default:
3119       gcc_unreachable ();
3120     }
3121
3122   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3123                   read_complex_part (y, imag_first));
3124   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3125                          read_complex_part (y, !imag_first));
3126 }
3127
3128 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3129    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3130
3131 rtx
3132 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3133 {
3134   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3135      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3136      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3137   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3138       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3139     emit_clobber (x);
3140
3141   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3142   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3143
3144   return get_last_insn ();
3145 }
3146
3147 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3148    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3149
3150 static rtx
3151 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3152 {
3153   bool try_int;
3154
3155   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3156      of the data, and possibly extra padding.  */
3157   if (push_operand (x, mode))
3158     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3159
3160   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3161
3162   /* Move floating point as parts.  */
3163   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3164       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3165     try_int = false;
3166   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3167   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3168     try_int = false;
3169   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3170   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3171     try_int = true;
3172   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3173      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3174      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3175      usually better with the by-parts thing below.  */
3176   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3177            && (!STRICT_ALIGNMENT
3178                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3179     try_int = true;
3180   else
3181     try_int = false;
3182
3183   if (try_int)
3184     {
3185       rtx ret;
3186
3187       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3188          existing block move logic.  */
3189       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3190         {
3191           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3192                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3193           return get_last_insn ();
3194         }
3195
3196       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3197       if (ret)
3198         return ret;
3199     }
3200
3201   return emit_move_complex_parts (x, y);
3202 }
3203
3204 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3205    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3206
3207 static rtx
3208 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3209 {
3210   rtx ret;
3211
3212   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3213   if (mode != CCmode)
3214     {
3215       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3216       if (code != CODE_FOR_nothing)
3217         {
3218           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3219           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3220           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3221         }
3222     }
3223
3224   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3225   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3226   gcc_assert (ret != NULL);
3227   return ret;
3228 }
3229
3230 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3231    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3232
3233 static bool
3234 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3235 {
3236   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3237   int offset;
3238   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3239     return false;
3240   innermode = GET_MODE (op);
3241   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3242   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3243   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3244      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3245      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3246      simplify_subreg.  */
3247   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3248       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3249     {
3250       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3251       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3252         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3253       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3254         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3255     }
3256   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3257       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3258     return true;
3259   return false;
3260 }
3261
3262 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3263    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3264    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3265    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3266
3267 static rtx
3268 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3269 {
3270   rtx last_insn = 0;
3271   rtx seq, inner;
3272   bool need_clobber;
3273   int i;
3274
3275   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3276
3277   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3278      X with a reference to the stack pointer.  */
3279   if (push_operand (x, mode))
3280     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3281
3282   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3283      is scheduled for replacement.  */
3284   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3285       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3286     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3287   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3288       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3289     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3290
3291   start_sequence ();
3292
3293   need_clobber = false;
3294   for (i = 0;
3295        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3296        i++)
3297     {
3298       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3299       rtx ypart;
3300
3301       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3302          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3303       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3304         continue;
3305
3306       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3307
3308       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3309          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3310          be able to get a part of Y.  */
3311       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3312         {
3313           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3314           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3315         }
3316       else if (ypart == 0)
3317         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3318
3319       gcc_assert (xpart && ypart);
3320
3321       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3322
3323       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3324     }
3325
3326   seq = get_insns ();
3327   end_sequence ();
3328
3329   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3330      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3331      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3332      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3333   if (x != y
3334       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3335       && need_clobber != 0)
3336     emit_clobber (x);
3337
3338   emit_insn (seq);
3339
3340   return last_insn;
3341 }
3342
3343 /* Low level part of emit_move_insn.
3344    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3345    are basically valid.  */
3346
3347 rtx
3348 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3349 {
3350   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3351   enum insn_code code;
3352
3353   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3354
3355   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3356   if (code != CODE_FOR_nothing)
3357     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3358
3359   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3360   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3361     return emit_move_complex (mode, x, y);
3362
3363   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3364       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3365     {
3366       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3367
3368       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3369       if (result)
3370         return result;
3371       else
3372         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3373     }
3374
3375   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3376     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3377
3378   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3379      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3380      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3381      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3382   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3383     {
3384       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3385       if (ret)
3386         return ret;
3387     }
3388
3389   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3390 }
3391
3392 /* Generate code to copy Y into X.
3393    Both Y and X must have the same mode, except that
3394    Y can be a constant with VOIDmode.
3395    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3396
3397    Return the last instruction emitted.  */
3398
3399 rtx
3400 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3401 {
3402   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3403   rtx y_cst = NULL_RTX;
3404   rtx last_insn, set;
3405
3406   gcc_assert (mode != BLKmode
3407               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3408
3409   if (CONSTANT_P (y))
3410     {
3411       if (optimize
3412           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3413           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3414         return last_insn;
3415
3416       y_cst = y;
3417
3418       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3419         {
3420           y = force_const_mem (mode, y);
3421
3422           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3423              assume that the target's move expanders will also take care
3424              of the non-legitimate constant.  */
3425           if (!y)
3426             y = y_cst;
3427           else
3428             y = use_anchored_address (y);
3429         }
3430     }
3431
3432   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3433      for the machine.  */
3434   if (MEM_P (x)
3435       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3436           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3437     x = validize_mem (x);
3438
3439   if (MEM_P (y)
3440       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3441     y = validize_mem (y);
3442
3443   gcc_assert (mode != BLKmode);
3444
3445   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3446
3447   if (y_cst && REG_P (x)
3448       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3449       && SET_DEST (set) == x
3450       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3451     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3452
3453   return last_insn;
3454 }
3455
3456 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3457    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3458    move as an extension.  */
3459
3460 static rtx
3461 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3462 {
3463   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3464   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3465   enum machine_mode srcmode;
3466   REAL_VALUE_TYPE r;
3467   int oldcost, newcost;
3468   bool speed = optimize_insn_for_speed_p ();
3469
3470   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3471
3472   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3473     oldcost = rtx_cost (y, SET, speed);
3474   else
3475     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET, speed);
3476
3477   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3478        srcmode != orig_srcmode;
3479        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3480     {
3481       enum insn_code ic;
3482       rtx trunc_y, last_insn;
3483
3484       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3485       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3486       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3487         continue;
3488
3489       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3490       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3491         continue;
3492
3493       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3494
3495       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3496         {
3497           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3498              the extension.  */
3499           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3500             continue;
3501           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3502           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3503           if (oldcost < newcost)
3504             continue;
3505         }
3506       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3507         {
3508           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3509           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3510           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET, speed);
3511           if (oldcost < newcost)
3512             continue;
3513           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3514         }
3515       else
3516         continue;
3517
3518       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3519          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3520          and if not, combine will put things back together for us.  */
3521       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3522       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3523       last_insn = get_last_insn ();
3524
3525       if (REG_P (x))
3526         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3527
3528       return last_insn;
3529     }
3530
3531   return NULL_RTX;
3532 }
3533 \f
3534 /* Pushing data onto the stack.  */
3535
3536 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3537    and return an rtx to address the beginning of the block.
3538    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3539
3540    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3541    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3542    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3543
3544 rtx
3545 push_block (rtx size, int extra, int below)
3546 {
3547   rtx temp;
3548
3549   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3550   if (CONSTANT_P (size))
3551     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3552   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3553     anti_adjust_stack (size);
3554   else
3555     {
3556       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3557       if (extra != 0)
3558         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3559                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3560       anti_adjust_stack (temp);
3561     }
3562
3563 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3564   if (0)
3565 #else
3566   if (1)
3567 #endif
3568     {
3569       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3570       if (extra != 0 && below)
3571         temp = plus_constant (temp, extra);
3572     }
3573   else
3574     {
3575       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3576         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3577                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3578       else if (extra != 0 && !below)
3579         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3580                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3581       else
3582         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3583                              negate_rtx (Pmode, size));
3584     }
3585
3586   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3587 }
3588
3589 #ifdef PUSH_ROUNDING
3590
3591 /* Emit single push insn.  */
3592
3593 static void
3594 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3595 {
3596   rtx dest_addr;
3597   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3598   rtx dest;
3599   enum insn_code icode;
3600   insn_operand_predicate_fn pred;
3601
3602   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3603   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3604      MEM representing push operation to move expander.  */
3605   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3606   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3607     {
3608       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3609            && !((*pred) (x, mode))))
3610         x = force_reg (mode, x);
3611       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3612       return;
3613     }
3614   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3615     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3616   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3617      then store X into the stack location using an offset.  This is
3618      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3619      access to type.  */
3620   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3621     {
3622       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3623       HOST_WIDE_INT offset;
3624
3625       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3626                       expand_binop (Pmode,
3627 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3628                                     sub_optab,
3629 #else
3630                                     add_optab,
3631 #endif
3632                                     stack_pointer_rtx,
3633                                     GEN_INT (rounded_size),
3634                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3635
3636       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3637 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3638       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3639         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3640            previous value.  */
3641         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3642 #else
3643       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3644         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3645            previous value.  */
3646         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3647 #endif
3648       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3649     }
3650   else
3651     {
3652 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3653       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3654       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3655                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3656 #else
3657       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3658       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3659                                 GEN_INT (rounded_size));
3660 #endif
3661       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3662     }
3663
3664   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3665
3666   if (type != 0)
3667     {
3668       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3669
3670       if (flag_optimize_sibling_calls)
3671         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3672            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3673            from function arguments with stores to outgoing arguments
3674            of sibling calls.  */
3675         set_mem_alias_set (dest, 0);
3676     }
3677   emit_move_insn (dest, x);
3678 }
3679 #endif
3680
3681 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3682    type TYPE.
3683    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3684    carry mode info).
3685    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3686    needed only if X is BLKmode.
3687
3688    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3689
3690    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3691    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3692    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3693    REG must be a hard register in this case.
3694    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3695    argument partially in registers, but do not actually load any
3696    registers.
3697
3698    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3699    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3700
3701    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3702    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3703    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3704    argument block has not been preallocated.
3705
3706    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3707
3708    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3709    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3710    of bytes required.  */
3711
3712 void
3713 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3714                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3715                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3716                 rtx alignment_pad)
3717 {
3718   rtx xinner;
3719   enum direction stack_direction
3720 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3721     = downward;
3722 #else
3723     = upward;
3724 #endif
3725
3726   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3727      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3728      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3729   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3730
3731   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3732      FIXME: why?  */
3733   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3734     if (where_pad != none)
3735       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3736
3737   xinner = x;
3738
3739   if (mode == BLKmode
3740       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3741     {
3742       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3743
3744       rtx temp;
3745       int used;
3746       int offset;
3747       int skip;
3748
3749       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3750       used = partial - offset;
3751
3752       if (mode != BLKmode)
3753         {
3754           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3755              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3756              necessary.  */
3757           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3758           if (!MEM_P (xinner))
3759             {
3760               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3761               emit_move_insn (temp, xinner);
3762               xinner = temp;
3763             }
3764         }
3765
3766       gcc_assert (size);
3767
3768       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3769          because registers will take care of them.  */
3770
3771       if (partial != 0)
3772         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3773
3774       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3775          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3776          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3777          by setting SKIP to 0.  */
3778       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3779
3780 #ifdef PUSH_ROUNDING
3781       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3782          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3783          on the stack for alignment purposes.  */
3784       if (args_addr == 0
3785           && PUSH_ARGS
3786           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3787           && skip == 0
3788           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3789           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3790           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3791              forces many pushes of a small amount of data,
3792              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3793           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3794               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3795               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3796                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3797           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3798         {
3799           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3800              or if padding below and stack grows up.
3801              But if space already allocated, this has already been done.  */
3802           if (extra && args_addr == 0
3803               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3804             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3805
3806           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3807         }
3808       else
3809 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3810         {
3811           rtx target;
3812
3813           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3814              to the address of that space.  */
3815
3816           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3817           if (partial != 0)
3818             {
3819               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3820                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3821               else
3822                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3823                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3824                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3825             }
3826
3827           /* Get the address of the stack space.
3828              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3829              A single stack adjust will do.  */
3830           if (! args_addr)
3831             {
3832               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3833               extra = 0;
3834             }
3835           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3836             temp = memory_address (BLKmode,
3837                                    plus_constant (args_addr,
3838                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3839           else
3840             temp = memory_address (BLKmode,
3841                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3842                                                                 args_addr,
3843                                                                 args_so_far),
3844                                                   skip));
3845
3846           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3847             {
3848               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3849                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3850                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3851
3852               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3853                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3854                 temp = copy_to_reg (temp);
3855             }
3856
3857           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3858
3859           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3860              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3861              allow reordering of reads from function arguments with stores
3862              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3863              to record the alignment of the stack slot.  */
3864           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3865              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3866           set_mem_align (target, align);
3867
3868           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3869         }
3870     }
3871   else if (partial > 0)
3872     {
3873       /* Scalar partly in registers.  */
3874
3875       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3876       int i;
3877       int not_stack;
3878       /* # bytes of start of argument
3879          that we must make space for but need not store.  */
3880       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3881       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3882       int skip;
3883
3884       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3885          or if padding below and stack grows up.
3886          But if space already allocated, this has already been done.  */
3887       if (extra && args_addr == 0
3888           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3889         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3890
3891       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3892          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3893          and leave the space uninitialized.  */
3894       if (args_addr == 0)
3895         offset = 0;
3896
3897       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3898          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3899       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3900       offset /= UNITS_PER_WORD;
3901
3902       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3903          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3904          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3905          by setting SKIP to 0.  */
3906       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3907
3908       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3909         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3910
3911       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3912          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3913       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3914            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3915         x = copy_to_reg (x);
3916
3917       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3918       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3919          has a size a multiple of a word.  */
3920 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3921       for (i = not_stack; i < size; i++)
3922 #else
3923       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3924 #endif
3925         if (i >= not_stack + offset)
3926           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3927                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3928                           0, args_addr,
3929                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3930                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3931                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3932     }
3933   else
3934     {
3935       rtx addr;
3936       rtx dest;
3937
3938       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3939          or if padding below and stack grows up.
3940          But if space already allocated, this has already been done.  */
3941       if (extra && args_addr == 0
3942           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3943         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3944
3945 #ifdef PUSH_ROUNDING
3946       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3947         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3948       else
3949 #endif
3950         {
3951           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3952             addr
3953               = memory_address (mode,
3954                                 plus_constant (args_addr,
3955                                                INTVAL (args_so_far)));
3956           else
3957             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3958                                                        args_so_far));
3959           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3960
3961           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3962              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3963              allow reordering of reads from function arguments with stores
3964              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3965              to record the alignment of the stack slot.  */
3966           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3967              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3968           set_mem_align (dest, align);
3969
3970           emit_move_insn (dest, x);
3971         }
3972     }
3973
3974   /* If part should go in registers, copy that part
3975      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3976      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3977   if (partial > 0 && reg != 0)
3978     {
3979       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3980          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3981       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3982         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3983       else
3984         {
3985           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3986           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3987         }
3988     }
3989
3990   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3991     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3992
3993   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3994     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3995 }
3996 \f
3997 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3998    operations.  */
3999
4000 static rtx
4001 get_subtarget (rtx x)
4002 {
4003   return (optimize
4004           || x == 0
4005            /* Only registers can be subtargets.  */
4006            || !REG_P (x)
4007            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
4008            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4009           ? 0 : x);
4010 }
4011
4012 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
4013    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
4014    and there's nothing else to do.  */
4015
4016 static bool
4017 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4018                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
4019                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
4020                                  tree to, tree src)
4021 {
4022   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
4023   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4024   tree op0, op1;
4025   rtx value, result;
4026   optab binop;
4027
4028   if (mode1 != VOIDmode
4029       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4030       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4031       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4032       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4033     return false;
4034
4035   STRIP_NOPS (src);
4036   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4037       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4038     return false;
4039
4040   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4041   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4042   STRIP_NOPS (op0);
4043
4044   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4045     return false;
4046
4047   if (MEM_P (str_rtx))
4048     {
4049       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4050
4051       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4052         str_mode = word_mode;
4053       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4054                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4055       if (str_mode == VOIDmode)
4056         return false;
4057       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4058
4059       offset1 = bitpos;
4060       bitpos %= str_bitsize;
4061       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4062       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4063     }
4064   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4065     return false;
4066
4067   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4068      will likely generate better code.  */
4069   if (bitsize >= str_bitsize)
4070     return false;
4071
4072   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4073   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4074     return false;
4075
4076   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4077     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4078
4079   switch (TREE_CODE (src))
4080     {
4081     case PLUS_EXPR:
4082     case MINUS_EXPR:
4083       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4084          where we don't need to do any masking and also
4085          1 bit bitfields where xor can be used.
4086          We might win by one instruction for the other bitfields
4087          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4088          can be added later.  */
4089       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4090           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4091         break;
4092
4093       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4094       value = convert_modes (str_mode,
4095                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4096                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4097
4098       /* We may be accessing data outside the field, which means
4099          we can alias adjacent data.  */
4100       if (MEM_P (str_rtx))
4101         {
4102           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4103           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4104           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4105         }
4106
4107       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4108       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4109         {
4110           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4111           binop = xor_optab;
4112         }
4113       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4114                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4115                             NULL_RTX, 1);
4116       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4117                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4118       if (result != str_rtx)
4119         emit_move_insn (str_rtx, result);
4120       return true;
4121
4122     case BIT_IOR_EXPR:
4123     case BIT_XOR_EXPR:
4124       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4125         break;
4126       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4127       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4128                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4129                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4130
4131       /* We may be accessing data outside the field, which means
4132          we can alias adjacent data.  */
4133       if (MEM_P (str_rtx))
4134         {
4135           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4136           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4137           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4138         }
4139
4140       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4141       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4142         {
4143           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4144                               - 1);
4145           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4146                               NULL_RTX);
4147         }
4148       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4149                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4150                             NULL_RTX, 1);
4151       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4152                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4153       if (result != str_rtx)
4154         emit_move_insn (str_rtx, result);
4155       return true;
4156
4157     default:
4158       break;
4159     }
4160
4161   return false;
4162 }
4163
4164
4165 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4166    is true, try generating a nontemporal store.  */
4167
4168 void
4169 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4170 {
4171   rtx to_rtx = 0;
4172   rtx result;
4173
4174   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4175   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4176     {
4177       result = expand_normal (from);
4178       return;
4179     }
4180
4181   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4182   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4183     return;
4184
4185   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4186      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4187      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4188      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4189      problem.  */
4190   if (handled_component_p (to)
4191       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4192     {
4193       enum machine_mode mode1;
4194       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4195       tree offset;
4196       int unsignedp;
4197       int volatilep = 0;
4198       tree tem;
4199
4200       push_temp_slots ();
4201       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4202                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4203
4204       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4205          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4206
4207       to_rtx = expand_normal (tem);
4208
4209       if (offset != 0)
4210         {
4211           rtx offset_rtx;
4212
4213           if (!MEM_P (to_rtx))
4214             {
4215               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4216                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4217               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4218               expand_builtin_trap ();
4219               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4220             }
4221
4222           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4223 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4224           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4225             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4226 #else
4227           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4228             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4229 #endif
4230
4231           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4232              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4233           if (MEM_P (to_rtx)
4234               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4235               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4236               && bitsize > 0
4237               && (bitpos % bitsize) == 0
4238               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4239               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4240             {
4241               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4242               bitpos = 0;
4243             }
4244
4245           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4246                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4247                                                                    offset));
4248         }
4249
4250       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4251       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4252         {
4253           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4254             {
4255               gcc_assert (bitpos == 0);
4256               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4257             }
4258           else
4259             {
4260               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4261               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4262                                    nontemporal);
4263             }
4264         }
4265       else
4266         {
4267           if (MEM_P (to_rtx))
4268             {
4269               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4270                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4271               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4272
4273               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4274
4275               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4276                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4277               if (volatilep)
4278                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4279               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4280                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4281             }
4282
4283           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4284                                                to_rtx, to, from))
4285             result = NULL;
4286           else
4287             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4288                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4289                                   nontemporal);
4290         }
4291
4292       if (result)
4293         preserve_temp_slots (result);
4294       free_temp_slots ();
4295       pop_temp_slots ();
4296       return;
4297     }
4298
4299   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4300      call the function before we start to compute the lhs.
4301      This is needed for correct code for cases such as
4302      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4303      requires loading up part of an address in a separate insn.
4304
4305      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4306      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4307      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4308      computation is done before the call.  The same is true for SSA names.  */
4309   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4310       && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (from))
4311       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4312       && ! (((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4313              && REG_P (DECL_RTL (to)))
4314             || TREE_CODE (to) == SSA_NAME))
4315     {
4316       rtx value;
4317
4318       push_temp_slots ();
4319       value = expand_normal (from);
4320       if (to_rtx == 0)
4321         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4322
4323       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4324          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4325       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4326         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4327                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4328       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4329         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4330       else
4331         {
4332           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4333             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4334           emit_move_insn (to_rtx, value);
4335         }
4336       preserve_temp_slots (to_rtx);
4337       free_temp_slots ();
4338       pop_temp_slots ();
4339       return;
4340     }
4341
4342   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4343      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4344
4345   if (to_rtx == 0)
4346     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4347
4348   /* Don't move directly into a return register.  */
4349   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4350       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4351     {
4352       rtx temp;
4353
4354       push_temp_slots ();
4355       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4356
4357       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4358         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4359                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4360       else
4361         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4362
4363       preserve_temp_slots (to_rtx);
4364       free_temp_slots ();
4365       pop_temp_slots ();
4366       return;
4367     }
4368
4369   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4370      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4371      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4372   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4373       && cfun->returns_struct
4374       && !cfun->returns_pcc_struct)
4375     {
4376       rtx from_rtx, size;
4377
4378       push_temp_slots ();
4379       size = expr_size (from);
4380       from_rtx = expand_normal (from);
4381
4382       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4383                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4384                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4385                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4386                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4387                          TYPE_MODE (sizetype));
4388
4389       preserve_temp_slots (to_rtx);
4390       free_temp_slots ();
4391       pop_temp_slots ();
4392       return;
4393     }
4394
4395   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4396
4397   push_temp_slots ();
4398   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4399   preserve_temp_slots (result);
4400   free_temp_slots ();
4401   pop_temp_slots ();
4402   return;
4403 }
4404
4405 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4406    succeeded, false otherwise.  */
4407
4408 static bool
4409 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4410 {
4411   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4412   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4413   rtx pattern;
4414
4415   if (code == CODE_FOR_nothing)
4416     return false;
4417
4418   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4419   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4420     return false;
4421
4422   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4423   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4424     {
4425       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4426       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4427         return false;
4428     }
4429
4430   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4431   if (pattern == NULL_RTX)
4432     return false;
4433
4434   emit_insn (pattern);
4435   return true;
4436 }
4437
4438 /* Generate code for computing expression EXP,
4439    and storing the value into TARGET.
4440
4441    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4442    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4443    because C has no operators that could combine two different
4444    assignments into the same BLKmode object with different values
4445    with no sequence point.  Will other languages need this to
4446    be more thorough?
4447
4448    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4449    stack, and block moves may need to be treated specially.
4450  
4451    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4452
4453 rtx
4454 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4455 {
4456   rtx temp;
4457   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4458   int dont_return_target = 0;
4459
4460   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4461     {
4462       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4463          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4464          store the throw expression's nonexistent result.  */
4465       gcc_assert (!call_param_p);
4466       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4467       return NULL_RTX;
4468     }
4469   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4470     {
4471       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4472          part.  */
4473       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4474                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4475       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4476                          nontemporal);
4477     }
4478   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4479     {
4480       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4481          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4482          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4483          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4484
4485       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4486
4487       do_pending_stack_adjust ();
4488       NO_DEFER_POP;
4489       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4490       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4491                   nontemporal);
4492       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4493       emit_barrier ();
4494       emit_label (lab1);
4495       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4496                   nontemporal);
4497       emit_label (lab2);
4498       OK_DEFER_POP;
4499
4500       return NULL_RTX;
4501     }
4502   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4503     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4504        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4505        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4506        expression.  */
4507     {
4508       rtx inner_target = 0;
4509
4510       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4511          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4512          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4513          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4514          since then the conversion might involve more than just
4515          converting modes.  */
4516       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4517           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4518           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4519              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4520         {
4521           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4522               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4523             {
4524               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4525                  version, so use the mode instead.  */
4526               tree ntype
4527                 = (signed_or_unsigned_type_for
4528                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4529               if (ntype == NULL)
4530                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4531                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4532                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4533
4534               exp = fold_convert (ntype, exp);
4535             }
4536
4537           exp = fold_convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4538                                 (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4539                                  SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4540                               exp);
4541
4542           inner_target = SUBREG_REG (target);
4543         }
4544
4545       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4546                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4547
4548       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4549          sure that we properly convert it.  */
4550       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4551         {
4552           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4553                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4554           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4555                                 GET_MODE (target), temp,
4556                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4557         }
4558
4559       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4560                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4561
4562       return NULL_RTX;
4563     }
4564   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4565            && !nontemporal && !call_param_p
4566            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4567            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4568     {
4569       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4570       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4571       rtx dest_mem;
4572
4573       exp_len = int_expr_size (exp);
4574       if (exp_len <= 0)
4575         goto normal_expr;
4576
4577       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4578       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4579         goto normal_expr;
4580
4581       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4582       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4583         {
4584           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4585           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4586         }
4587       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4588       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4589                                 CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4590                                 MEM_ALIGN (target), false))
4591         goto normal_expr;
4592
4593       dest_mem = target;
4594
4595       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4596                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4597                                   CONST_CAST(char *, TREE_STRING_POINTER (exp)),
4598                                   MEM_ALIGN (target), false,
4599                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4600       if (exp_len > str_copy_len)
4601         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4602                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4603                        BLOCK_OP_NORMAL);
4604       return NULL_RTX;
4605     }
4606   else
4607     {
4608       rtx tmp_target;
4609
4610   normal_expr:
4611       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4612          register first.  */
4613       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4614       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4615                                (call_param_p
4616                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4617                                &alt_rtl);
4618       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4619          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4620          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4621
4622          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4623          if it is constant (for efficiency),
4624          or if we really want the correct value.  */
4625       if (!(target && REG_P (target)
4626             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4627           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4628           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4629           && CONSTANT_P (temp))
4630         dont_return_target = 1;
4631     }
4632
4633   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4634      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4635      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4636      value.  */
4637   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4638       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4639       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4640     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4641                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4642
4643   /* If value was not generated in the target, store it there.
4644      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4645      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4646      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4647      effectively disable the POST_INC optimization later.
4648
4649      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4650      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4651      two cases:
4652      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4653        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4654        to == .
4655      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4656        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4657        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4658        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4659        of volatile memory references.  */
4660
4661   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4662        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4663                               || side_effects_p (target))))
4664       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4665       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4666          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4667          from TARGET although it is really the same location.  */
4668       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4669       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4670          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4671          expr_size-hook must not be given objects that are not
4672          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4673       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4674     {
4675       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4676           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4677         {
4678           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4679           if (dont_return_target)
4680             {
4681               /* In this case, we will return TEMP,
4682                  so make sure it has the proper mode.
4683                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4684               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4685               emit_move_insn (target, temp);
4686             }
4687           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4688                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4689             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4690                              (call_param_p
4691                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4692                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4693           else
4694             convert_move (target, temp, unsignedp);
4695         }
4696
4697       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4698         {
4699           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4700              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4701              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4702              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4703           rtx size = expr_size (exp);
4704
4705           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4706               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4707             emit_block_move (target, temp, size,
4708                              (call_param_p
4709                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4710           else
4711             {
4712               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4713               tree copy_size
4714                 = size_binop (MIN_EXPR,
4715                               make_tree (sizetype, size),
4716                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4717               rtx copy_size_rtx
4718                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4719                                (call_param_p
4720                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4721               rtx label = 0;
4722
4723               /* Copy that much.  */
4724               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4725                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4726               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4727                                (call_param_p
4728                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4729
4730               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4731                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4732               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4733                 {
4734                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4735                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4736                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4737                 }
4738               else
4739                 {
4740                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4741                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4742                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4743
4744 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4745                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4746                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4747                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4748 #endif
4749
4750                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4751                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4752                   label = gen_label_rtx ();
4753                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4754                                            GET_MODE (size), 0, label);
4755                 }
4756
4757               if (size != const0_rtx)
4758                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4759
4760               if (label)
4761                 emit_label (label);
4762             }
4763         }
4764       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4765          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4766       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4767         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4768                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4769       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4770         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4771                          (call_param_p
4772                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4773       else if (nontemporal
4774                && emit_storent_insn (target, temp))
4775         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4776            do.  */
4777         ;
4778       else
4779         {
4780           temp = force_operand (temp, target);
4781           if (temp != target)
4782             emit_move_insn (target, temp);
4783         }
4784     }
4785
4786   return NULL_RTX;
4787 }
4788 \f
4789 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4790
4791 static bool
4792 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4793                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4794                             bool *p_must_clear)
4795 {
4796   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4797   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4798   tree value, purpose;
4799
4800   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4801      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4802      elements, true until proven otherwise.  */
4803   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4804   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4805
4806   nz_elts = 0;
4807   elt_count = 0;
4808
4809   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4810     {
4811       HOST_WIDE_INT mult;
4812
4813       mult = 1;
4814       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4815         {
4816           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4817           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4818
4819           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4820             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4821                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4822         }
4823
4824       switch (TREE_CODE (value))
4825         {
4826         case CONSTRUCTOR:
4827           {
4828             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4829
4830             bool const_elt_p
4831               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4832
4833             nz_elts += mult * nz;
4834             elt_count += mult * ic;
4835
4836             if (const_from_elts_p && const_p)
4837               const_p = const_elt_p;
4838           }
4839           break;
4840
4841         case INTEGER_CST:
4842         case REAL_CST:
4843         case FIXED_CST:
4844           if (!initializer_zerop (value))
4845             nz_elts += mult;
4846           elt_count += mult;
4847           break;
4848
4849         case STRING_CST:
4850           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4851           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4852           break;
4853
4854         case COMPLEX_CST:
4855           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4856             nz_elts += mult;
4857           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4858             nz_elts += mult;
4859           elt_count += mult;
4860           break;
4861
4862         case VECTOR_CST:
4863           {
4864             tree v;
4865             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4866               {
4867                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4868                   nz_elts += mult;
4869                 elt_count += mult;
4870               }
4871           }
4872           break;
4873
4874         default:
4875           nz_elts += mult;
4876           elt_count += mult;
4877
4878           if (const_from_elts_p && const_p)
4879             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4880                       != NULL_TREE;
4881           break;
4882         }
4883     }
4884
4885   if (!*p_must_clear
4886       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4887           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4888     {
4889       tree init_sub_type;
4890       bool clear_this = true;
4891
4892       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4893         {
4894           /* We don't expect more than one element of the union to be
4895              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4896           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4897                       == 1);
4898
4899           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4900                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4901                                                 0)->value);
4902
4903           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4904              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4905              initialized element against any tail padding in the union.
4906              Doesn't seem worth the effort...  */
4907           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4908                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4909             {
4910               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4911                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4912                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4913               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4914                 clear_this = false;
4915             }
4916         }
4917
4918       *p_must_clear = clear_this;
4919     }
4920
4921   *p_nz_elts += nz_elts;
4922   *p_elt_count += elt_count;
4923
4924   return const_p;
4925 }
4926
4927 /* Examine CTOR to discover:
4928    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4929      and place it in *P_NZ_ELTS;
4930    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4931      and place it in *P_ELT_COUNT.
4932    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4933      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4934
4935    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4936    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4937
4938 bool
4939 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4940                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4941                           bool *p_must_clear)
4942 {
4943   *p_nz_elts = 0;
4944   *p_elt_count = 0;
4945   *p_must_clear = false;
4946
4947   return
4948     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4949 }
4950
4951 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4952    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4953    array member at the end of the structure.  */
4954
4955 HOST_WIDE_INT
4956 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4957 {
4958   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4959   switch (TREE_CODE (type))
4960     {
4961     case ARRAY_TYPE:
4962       {
4963         tree telts = array_type_nelts (type);
4964         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4965           {
4966             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4967             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4968             if (n == 0)
4969               return 0;
4970             else if (max / n > m)
4971               return n * m;
4972           }
4973         return -1;
4974       }
4975
4976     case RECORD_TYPE:
4977       {
4978         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4979         tree f;
4980
4981         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4982           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4983             {
4984               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
4985               if (t < 0)
4986                 {
4987                   /* Check for structures with flexible array member.  */
4988                   tree tf = TREE_TYPE (f);
4989                   if (allow_flexarr
4990                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
4991                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
4992                       && TYPE_DOMAIN (tf)
4993                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4994                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
4995                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4996                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
4997                     break;
4998
4999                   return -1;
5000                 }
5001               n += t;
5002             }
5003
5004         return n;
5005       }
5006
5007     case UNION_TYPE:
5008     case QUAL_UNION_TYPE:
5009       return -1;
5010
5011     case COMPLEX_TYPE:
5012       return 2;
5013
5014     case VECTOR_TYPE:
5015       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5016
5017     case INTEGER_TYPE:
5018     case REAL_TYPE:
5019     case FIXED_POINT_TYPE:
5020     case ENUMERAL_TYPE:
5021     case BOOLEAN_TYPE:
5022     case POINTER_TYPE:
5023     case OFFSET_TYPE:
5024     case REFERENCE_TYPE:
5025       return 1;
5026
5027     case ERROR_MARK:
5028       return 0;
5029
5030     case VOID_TYPE:
5031     case METHOD_TYPE:
5032     case FUNCTION_TYPE:
5033     case LANG_TYPE:
5034     default:
5035       gcc_unreachable ();
5036     }
5037 }
5038
5039 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5040
5041 static int
5042 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5043 {
5044   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5045
5046     {
5047       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5048       bool must_clear;
5049
5050       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5051       if (must_clear)
5052         return 1;
5053
5054       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5055
5056       return nz_elts < elts / 4;
5057     }
5058
5059   return initializer_zerop (exp);
5060 }
5061
5062 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5063
5064 static int
5065 all_zeros_p (const_tree exp)
5066 {
5067   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5068
5069     {
5070       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5071       bool must_clear;
5072
5073       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5074       return nz_elts == 0;
5075     }
5076
5077   return initializer_zerop (exp);
5078 }
5079 \f
5080 /* Helper function for store_constructor.
5081    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5082    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5083    CLEARED is as for store_constructor.
5084    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5085
5086    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5087    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5088    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5089    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5090
5091 static void
5092 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5093                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5094                          tree exp, tree type, int cleared,
5095                          alias_set_type alias_set)
5096 {
5097   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5098       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5099          bit position are on a byte boundary.  */
5100       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5101       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5102       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5103          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5104          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5105       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5106     {
5107       if (MEM_P (target))
5108         target
5109           = adjust_address (target,
5110                             GET_MODE (target) == BLKmode
5111                             || 0 != (bitpos
5112                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5113                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5114
5115
5116       /* Update the alias set, if required.  */
5117       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5118           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5119         {
5120           target = copy_rtx (target);
5121           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5122         }
5123
5124       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5125     }
5126   else
5127     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5128 }
5129
5130 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5131    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5132    safe_from_p has been called.
5133    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5134    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5135    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5136    which has been packed to exclude padding bits.  */
5137
5138 static void
5139 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5140 {
5141   tree type = TREE_TYPE (exp);
5142 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5143   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5144 #endif
5145
5146   switch (TREE_CODE (type))
5147     {
5148     case RECORD_TYPE:
5149     case UNION_TYPE:
5150     case QUAL_UNION_TYPE:
5151       {
5152         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5153         tree field, value;
5154
5155         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5156         if (size == 0 || cleared)
5157           cleared = 1;
5158         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5159         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5160                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5161                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5162           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5163           {
5164             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5165             cleared = 1;
5166           }
5167
5168         /* If we are building a static constructor into a register,
5169            set the initial value as zero so we can fold the value into
5170            a constant.  But if more than one register is involved,
5171            this probably loses.  */
5172         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5173                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5174           {
5175             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5176             cleared = 1;
5177           }
5178
5179         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5180            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5181            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5182            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5183            clear_storage can't handle this case.  */
5184         else if (size > 0
5185                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5186                       != fields_length (type))
5187                      || mostly_zeros_p (exp))
5188                  && (!REG_P (target)
5189                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5190                          == size)))
5191           {
5192             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5193             cleared = 1;
5194           }
5195
5196         if (REG_P (target) && !cleared)
5197           emit_clobber (target);
5198
5199         /* Store each element of the constructor into the
5200            corresponding field of TARGET.  */
5201         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5202           {
5203             enum machine_mode mode;
5204             HOST_WIDE_INT bitsize;
5205             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5206             tree offset;
5207             rtx to_rtx = target;
5208
5209             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5210                structure, above, if any fields are missing.  */
5211             if (field == 0)
5212               continue;
5213
5214             if (cleared && initializer_zerop (value))
5215               continue;
5216
5217             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5218               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5219             else
5220               bitsize = -1;
5221
5222             mode = DECL_MODE (field);
5223             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5224               mode = VOIDmode;
5225
5226             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5227             if (host_integerp (offset, 0)
5228                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5229               {
5230                 bitpos = int_bit_position (field);
5231                 offset = 0;
5232               }
5233             else
5234               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5235
5236             if (offset)
5237               {
5238                 rtx offset_rtx;
5239
5240                 offset
5241                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5242                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5243                                                                target));
5244
5245                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5246                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5247
5248 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5249                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5250                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5251 #else
5252                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5253                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5254 #endif
5255
5256                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5257                                          highest_pow2_factor (offset));
5258               }
5259
5260 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5261             /* If this initializes a field that is smaller than a
5262                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5263                word.  This special case allows us to output C++ member
5264                function initializations in a form that the optimizers
5265                can understand.  */
5266             if (REG_P (target)
5267                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5268                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5269                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5270                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5271                 && exp_size >= 0
5272                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5273               {
5274                 tree type = TREE_TYPE (value);
5275
5276                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5277                   {
5278                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5279                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5280                     value = fold_convert (type, value);
5281                   }
5282
5283                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5284                   value
5285                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5286                                    build_int_cst (type,
5287                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5288                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5289                 mode = word_mode;
5290               }
5291 #endif
5292
5293             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5294                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5295               {
5296                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5297                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5298               }
5299
5300             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5301                                      value, type, cleared,
5302                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5303           }
5304         break;
5305       }
5306     case ARRAY_TYPE:
5307       {
5308         tree value, index;
5309         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5310         int need_to_clear;
5311         tree domain;
5312         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5313         int const_bounds_p;
5314         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5315         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5316
5317         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5318         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5319                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5320                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5321                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5322
5323         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5324         if (const_bounds_p)
5325           {
5326             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5327             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5328           }
5329
5330         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5331            the whole array first.  Similarly if this is static
5332            constructor of a non-BLKmode object.  */
5333         if (cleared)
5334           need_to_clear = 0;
5335         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5336           need_to_clear = 1;
5337         else
5338           {
5339             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5340             tree index, value;
5341             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5342             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5343
5344             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5345                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5346                is also needed to check for missing elements.  */
5347             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5348               {
5349                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5350
5351                 if (need_to_clear)
5352                   break;
5353
5354                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5355                   {
5356                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5357                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5358
5359                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5360                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5361                       {
5362                         need_to_clear = 1;
5363                         break;
5364                       }
5365
5366                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5367                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5368                   }
5369                 else
5370                   this_node_count = 1;
5371
5372                 count += this_node_count;
5373                 if (mostly_zeros_p (value))
5374                   zero_count += this_node_count;
5375               }
5376
5377             /* Clear the entire array first if there are any missing
5378                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5379                75%.  */
5380             if (! need_to_clear
5381                 && (count < maxelt - minelt + 1
5382                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5383               need_to_clear = 1;
5384           }
5385
5386         if (need_to_clear && size > 0)
5387           {
5388             if (REG_P (target))
5389               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5390             else
5391               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5392             cleared = 1;
5393           }
5394
5395         if (!cleared && REG_P (target))
5396           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5397           emit_clobber (target);
5398
5399         /* Store each element of the constructor into the
5400            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5401            elements.  */
5402         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5403           {
5404             enum machine_mode mode;
5405             HOST_WIDE_INT bitsize;
5406             HOST_WIDE_INT bitpos;
5407             int unsignedp;
5408             rtx xtarget = target;
5409
5410             if (cleared && initializer_zerop (value))
5411               continue;
5412
5413             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5414             mode = TYPE_MODE (elttype);
5415             if (mode == BLKmode)
5416               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5417                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5418                          : -1);
5419             else
5420               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5421
5422             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5423               {
5424                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5425                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5426                 rtx index_r, pos_rtx;
5427                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5428                 tree position;
5429
5430                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5431                 if (const_bounds_p
5432                     && host_integerp (lo_index, 0)
5433                     && host_integerp (hi_index, 0)
5434                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5435                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5436                         count = hi - lo + 1,
5437                         (!MEM_P (target)
5438                          || count <= 2
5439                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5440                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5441                                  <= 40 * 8)))))
5442                   {
5443                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5444                     for (; lo <= hi; lo++)
5445                       {
5446                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5447
5448                         if (MEM_P (target)
5449                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5450                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5451                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5452                           {
5453                             target = copy_rtx (target);
5454                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5455                           }
5456
5457                         store_constructor_field
5458                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5459                            get_alias_set (elttype));
5460                       }
5461                   }
5462                 else
5463                   {
5464                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5465                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5466                     tree exit_cond;
5467
5468                     expand_normal (hi_index);
5469                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5470
5471                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5472
5473                     index_r
5474                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5475                                                    &unsignedp, 0));
5476                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5477                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5478
5479                     /* Build the head of the loop.  */
5480                     do_pending_stack_adjust ();
5481                     emit_label (loop_start);
5482
5483                     /* Assign value to element index.  */
5484                     position =
5485                       fold_convert (ssizetype,
5486                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5487                                                  TREE_TYPE (index),
5488                                                  index,
5489                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5490
5491                     position =
5492                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5493                                     fold_convert (ssizetype,
5494                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5495
5496                     pos_rtx = expand_normal (position);
5497                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5498                                               highest_pow2_factor (position));
5499                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5500                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5501                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5502                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5503                     else
5504                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5505
5506                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5507                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5508                                         index, hi_index);
5509                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5510
5511                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5512                        the loop.  */
5513                     expand_assignment (index,
5514                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5515                                                index, integer_one_node),
5516                                        false);
5517
5518                     emit_jump (loop_start);
5519
5520                     /* Build the end of the loop.  */
5521                     emit_label (loop_end);
5522                   }
5523               }
5524             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5525                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5526               {
5527                 tree position;
5528
5529                 if (index == 0)
5530                   index = ssize_int (1);
5531
5532                 if (minelt)
5533                   index = fold_convert (ssizetype,
5534                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5535                                                      TREE_TYPE (index),
5536                                                      index,
5537                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5538
5539                 position =
5540                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5541                               fold_convert (ssizetype,
5542                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5543                 xtarget = offset_address (target,
5544                                           expand_normal (position),
5545                                           highest_pow2_factor (position));
5546                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5547                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5548               }
5549             else
5550               {
5551                 if (index != 0)
5552                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5553                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5554                 else
5555                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5556
5557                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5558                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5559                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5560                   {
5561                     target = copy_rtx (target);
5562                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5563                   }
5564                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5565                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5566               }
5567           }
5568         break;
5569       }
5570
5571     case VECTOR_TYPE:
5572       {
5573         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5574         constructor_elt *ce;
5575         int i;
5576         int need_to_clear;
5577         int icode = 0;
5578         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5579         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5580         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5581         HOST_WIDE_INT bitsize;
5582         HOST_WIDE_INT bitpos;
5583         rtvec vector = NULL;
5584         unsigned n_elts;
5585         alias_set_type alias;
5586
5587         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5588
5589         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5590         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5591           {
5592             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5593
5594             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5595             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5596               {
5597                 unsigned int i;
5598
5599                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5600                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5601                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5602               }
5603           }
5604
5605         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5606            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5607            constructor of a non-BLKmode object.  */
5608         if (cleared)
5609           need_to_clear = 0;
5610         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5611           need_to_clear = 1;
5612         else
5613           {
5614             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5615             tree value;
5616
5617             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5618               {
5619                 int n_elts_here = tree_low_cst
5620                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5621                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5622                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5623
5624                 count += n_elts_here;
5625                 if (mostly_zeros_p (value))
5626                   zero_count += n_elts_here;
5627               }
5628
5629             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5630                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5631             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5632           }
5633
5634         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5635           {
5636             if (REG_P (target))
5637               emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5638             else
5639               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5640             cleared = 1;
5641           }
5642
5643         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5644         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5645           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5646
5647         if (MEM_P (target))
5648           alias = MEM_ALIAS_SET (target);
5649         else
5650           alias = get_alias_set (elttype);
5651
5652         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5653            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5654         for (idx = 0, i = 0;
5655              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5656              idx++, i += bitsize / elt_size)
5657           {
5658             HOST_WIDE_INT eltpos;
5659             tree value = ce->value;
5660
5661             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5662             if (cleared && initializer_zerop (value))
5663               continue;
5664
5665             if (ce->index)
5666               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5667             else
5668               eltpos = i;
5669
5670             if (vector)
5671               {
5672                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5673                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5674                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5675                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5676                   = expand_normal (value);
5677               }
5678             else
5679               {
5680                 enum machine_mode value_mode =
5681                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5682                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5683                   : eltmode;
5684                 bitpos = eltpos * elt_size;
5685                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5686                                          value_mode, value, type,
5687                                          cleared, alias);
5688               }
5689           }
5690
5691         if (vector)
5692           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5693                      (target,
5694                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5695         break;
5696       }
5697
5698     default:
5699       gcc_unreachable ();
5700     }
5701 }
5702
5703 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5704    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5705    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5706    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5707
5708    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5709    return.
5710
5711    TYPE is the type of the underlying object,
5712
5713    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5714    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5715    reference to the containing structure.
5716    
5717    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5718
5719 static rtx
5720 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5721              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5722              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5723 {
5724   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5725
5726   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5727     return const0_rtx;
5728
5729   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5730      side-effects.  */
5731   if (bitsize == 0)
5732     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5733   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5734     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5735
5736   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5737      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5738      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5739      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5740      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5741      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5742      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5743      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5744      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5745      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5746      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5747
5748   if (mode == BLKmode
5749       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5750     {
5751       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5752       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5753
5754       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5755         emit_move_insn (object, target);
5756
5757       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5758                    nontemporal);
5759
5760       emit_move_insn (target, object);
5761
5762       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5763       return blk_object;
5764     }
5765
5766   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5767     {
5768       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5769
5770       gcc_assert (!bitpos);
5771       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5772     }
5773
5774   /* If the structure is in a register or if the component
5775      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5776      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5777
5778   if (mode == VOIDmode
5779       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5780           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5781           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5782       || REG_P (target)
5783       || GET_CODE (target) == SUBREG
5784       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5785          store it as a bit field.  */
5786       || (mode != BLKmode
5787           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5788                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5789                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5790               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5791       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5792          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5793          operations.  */
5794       || (bitsize >= 0
5795           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5796           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5797     {
5798       rtx temp;
5799       gimple nop_def;
5800
5801       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5802          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5803          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5804          particularly common with bit field assignments generated by the
5805          C front end.  */
5806       nop_def = get_def_for_expr (exp, NOP_EXPR);
5807       if (nop_def)
5808         {
5809           tree type = TREE_TYPE (exp);
5810           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5811               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5812               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5813             {
5814               tree op = gimple_assign_rhs1 (nop_def);
5815               type = TREE_TYPE (op);
5816               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5817                 exp = op;
5818             }
5819         }
5820
5821       temp = expand_normal (exp);
5822
5823       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5824          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5825          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5826          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5827       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5828           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5829           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5830         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5831                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5832                                        - bitsize),
5833                              NULL_RTX, 1);
5834
5835       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5836          MODE.  */
5837       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5838           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5839         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5840
5841       /* If the modes of TEMP and TARGET are both BLKmode, both
5842          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5843          boundary.  If so, we simply do a block copy.  Likewise
5844          for a BLKmode-like TARGET.  */
5845       if (GET_MODE (temp) == BLKmode
5846           && (GET_MODE (target) == BLKmode
5847               || (MEM_P (target)
5848                   && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (target)) == MODE_INT
5849                   && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
5850                   && (bitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)))
5851         {
5852           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5853                       && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
5854
5855           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5856           emit_block_move (target, temp,
5857                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5858                                     / BITS_PER_UNIT),
5859                            BLOCK_OP_NORMAL);
5860
5861           return const0_rtx;
5862         }
5863
5864       /* Store the value in the bitfield.  */
5865       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5866
5867       return const0_rtx;
5868     }
5869   else
5870     {
5871       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5872       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5873
5874       if (to_rtx == target)
5875         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5876
5877       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5878       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5879         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5880
5881       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5882     }
5883 }
5884 \f
5885 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5886    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5887    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5888
5889    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5890    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5891    If the position of the field is variable, we store a tree
5892    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5893    This offset is in addition to the bit position.
5894    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5895
5896    If any of the extraction expressions is volatile,
5897    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5898
5899    If the field is a non-BLKmode bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.
5900    Otherwise, it is a mode that can be used to access the field.
5901
5902    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5903    BLKmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5904    this case, but the address of the object can be found.
5905
5906    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5907    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5908    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5909    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5910    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5911    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5912    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5913    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5914    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5915    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5916    is scanning the expression in order to build another representation
5917    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5918    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5919
5920 tree
5921 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5922                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5923                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5924                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5925 {
5926   tree size_tree = 0;
5927   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5928   bool blkmode_bitfield = false;
5929   tree offset = size_zero_node;
5930   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5931
5932   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5933      outermost expression.  */
5934   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5935     {
5936       tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5937       size_tree = DECL_SIZE (field);
5938       if (!DECL_BIT_FIELD (field))
5939         mode = DECL_MODE (field);
5940       else if (DECL_MODE (field) == BLKmode)
5941         blkmode_bitfield = true;
5942
5943       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (field);
5944     }
5945   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5946     {
5947       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5948       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5949                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5950
5951       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5952          inner type.  */
5953       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5954           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5955           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5956         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5957     }
5958   else
5959     {
5960       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5961       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5962
5963       if (mode == BLKmode)
5964         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5965       else
5966         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5967     }
5968
5969   if (size_tree != 0)
5970     {
5971       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5972         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5973       else
5974         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5975     }
5976
5977   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5978      and find the ultimate containing object.  */
5979   while (1)
5980     {
5981       switch (TREE_CODE (exp))
5982         {
5983         case BIT_FIELD_REF:
5984           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5985                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5986           break;
5987
5988         case COMPONENT_REF:
5989           {
5990             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5991             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5992
5993             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5994                This should only happen when folding expressions made during
5995                type construction.  */
5996             if (this_offset == 0)
5997               break;
5998
5999             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
6000             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6001                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
6002
6003             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
6004           }
6005           break;
6006
6007         case ARRAY_REF:
6008         case ARRAY_RANGE_REF:
6009           {
6010             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
6011             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6012             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
6013
6014             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
6015                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
6016                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
6017                the array element.  */
6018             if (! integer_zerop (low_bound))
6019               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
6020                                    index, low_bound);
6021
6022             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
6023                                  size_binop (MULT_EXPR,
6024                                              fold_convert (sizetype, index),
6025                                              unit_size));
6026           }
6027           break;
6028
6029         case REALPART_EXPR:
6030           break;
6031
6032         case IMAGPART_EXPR:
6033           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
6034                                    bitsize_int (*pbitsize));
6035           break;
6036
6037         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6038           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
6039               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
6040                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
6041               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
6042                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
6043               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
6044                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6045             goto done;
6046           break;
6047
6048         default:
6049           goto done;
6050         }
6051
6052       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6053       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6054         *pvolatilep = 1;
6055
6056       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6057     }
6058  done:
6059
6060   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6061      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6062      this conversion.  */
6063   if (host_integerp (offset, 0))
6064     {
6065       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6066                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6067       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6068       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6069         {
6070           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6071           *poffset = offset = NULL_TREE;
6072         }
6073     }
6074
6075   /* Otherwise, split it up.  */
6076   if (offset)
6077     {
6078       *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6079       *poffset = offset;
6080     }
6081
6082   /* We can use BLKmode for a byte-aligned BLKmode bitfield.  */
6083   if (mode == VOIDmode
6084       && blkmode_bitfield
6085       && (*pbitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
6086       && (*pbitsize % BITS_PER_UNIT) == 0)
6087     *pmode = BLKmode;
6088   else
6089     *pmode = mode;
6090
6091   return exp;
6092 }
6093
6094 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, an ARRAY_REF or an
6095    ARRAY_RANGE_REF, look for whether EXP or any nested component-refs within
6096    EXP is marked as PACKED.  */
6097
6098 bool
6099 contains_packed_reference (const_tree exp)
6100 {
6101   bool packed_p = false;
6102
6103   while (1)
6104     {
6105       switch (TREE_CODE (exp))
6106         {
6107         case COMPONENT_REF:
6108           {
6109             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6110             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6111                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6112                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6113             if (packed_p)
6114               goto done;
6115           }
6116           break;
6117
6118         case BIT_FIELD_REF:
6119         case ARRAY_REF:
6120         case ARRAY_RANGE_REF:
6121         case REALPART_EXPR:
6122         case IMAGPART_EXPR:
6123         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6124           break;
6125
6126         default:
6127           goto done;
6128         }
6129       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6130     }
6131  done:
6132   return packed_p;
6133 }
6134
6135 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6136    of EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6137
6138 tree
6139 array_ref_element_size (tree exp)
6140 {
6141   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6142   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6143
6144   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6145      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6146   if (aligned_size)
6147     {
6148       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6149          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6150       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6151         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
6152       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
6153                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6154     }
6155
6156   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6157      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6158   else
6159     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6160 }
6161
6162 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6163    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6164
6165 tree
6166 array_ref_low_bound (tree exp)
6167 {
6168   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6169
6170   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6171   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6172     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6173
6174   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6175      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6176   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6177     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6178
6179   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6180   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6181 }
6182
6183 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6184    EXP, an ARRAY_REF or an ARRAY_RANGE_REF.  */
6185
6186 tree
6187 array_ref_up_bound (tree exp)
6188 {
6189   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6190
6191   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6192      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6193   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6194     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6195
6196   /* Otherwise fail.  */
6197   return NULL_TREE;
6198 }
6199
6200 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6201    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6202
6203 tree
6204 component_ref_field_offset (tree exp)
6205 {
6206   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6207   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6208
6209   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6210      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6211      value.  */
6212   if (aligned_offset)
6213     {
6214       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6215          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6216       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6217         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
6218       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
6219                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
6220     }
6221
6222   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6223      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6224   else
6225     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6226 }
6227 \f
6228 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6229    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6230    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6231    returning a pseudo-register containing the value.
6232
6233    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6234
6235 rtx
6236 force_operand (rtx value, rtx target)
6237 {
6238   rtx op1, op2;
6239   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6240   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6241   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6242
6243   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6244   if (code == SUBREG
6245       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6246       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6247     {
6248       value
6249         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6250                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6251                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6252                                                          NULL_RTX)),
6253                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6254                                SUBREG_BYTE (value));
6255       code = GET_CODE (value);
6256     }
6257
6258   /* Check for a PIC address load.  */
6259   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6260       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6261       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6262           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6263           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6264     {
6265       if (!subtarget)
6266         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6267       emit_move_insn (subtarget, value);
6268       return subtarget;
6269     }
6270
6271   if (ARITHMETIC_P (value))
6272     {
6273       op2 = XEXP (value, 1);
6274       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6275         subtarget = 0;
6276       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6277         {
6278           code = PLUS;
6279           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6280         }
6281
6282       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6283          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6284          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6285          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6286          register instantiation to simply modify the constant rather than
6287          creating another one around this addition.  */
6288       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6289           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6290           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6291           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6292           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6293         {
6294           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6295                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6296                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6297           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6298                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6299                                                                  0), 1), 0),
6300                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6301         }
6302
6303       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6304       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6305       switch (code)
6306         {
6307         case MULT:
6308           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6309         case DIV:
6310           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6311             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6312                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6313           else
6314             return expand_divmod (0,
6315                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6316                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6317                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6318         case MOD:
6319           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6320                                 target, 0);
6321         case UDIV:
6322           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6323                                 target, 1);
6324         case UMOD:
6325           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6326                                 target, 1);
6327         case ASHIFTRT:
6328           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6329                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6330         default:
6331           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6332                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6333         }
6334     }
6335   if (UNARY_P (value))
6336     {
6337       if (!target)
6338         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6339       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6340       switch (code)
6341         {
6342         case ZERO_EXTEND:
6343         case SIGN_EXTEND:
6344         case TRUNCATE:
6345         case FLOAT_EXTEND:
6346         case FLOAT_TRUNCATE:
6347           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6348           return target;
6349
6350         case FIX:
6351         case UNSIGNED_FIX:
6352           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6353           return target;
6354
6355         case FLOAT:
6356         case UNSIGNED_FLOAT:
6357           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6358           return target;
6359
6360         default:
6361           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6362         }
6363     }
6364
6365 #ifdef INSN_SCHEDULING
6366   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6367      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6368   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6369       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6370           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6371     value
6372       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6373                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6374                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6375                                                        NULL_RTX)),
6376                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6377                              SUBREG_BYTE (value));
6378 #endif
6379
6380   return value;
6381 }
6382 \f
6383 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6384    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6385    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6386    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6387
6388    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6389    searches for optimization opportunities.  */
6390
6391 int
6392 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6393 {
6394   rtx exp_rtl = 0;
6395   int i, nops;
6396
6397   if (x == 0
6398       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6399          have no way of allocating temporaries of variable size
6400          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6401          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6402          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6403          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6404       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6405           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6406           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6407               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6408               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6409               != INTEGER_CST)
6410           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6411       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6412       || (MEM_P (x)
6413           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6414               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6415                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6416     return 1;
6417
6418   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6419      find the underlying pseudo.  */
6420   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6421     {
6422       x = SUBREG_REG (x);
6423       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6424         return 0;
6425     }
6426
6427   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6428   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6429     {
6430     case tcc_declaration:
6431       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6432       break;
6433
6434     case tcc_constant:
6435       return 1;
6436
6437     case tcc_exceptional:
6438       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6439         {
6440           while (1)
6441             {
6442               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6443                 return 0;
6444               exp = TREE_CHAIN (exp);
6445               if (!exp)
6446                 return 1;
6447               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6448                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6449             }
6450         }
6451       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6452         {
6453           constructor_elt *ce;
6454           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6455
6456           for (idx = 0;
6457                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6458                idx++)
6459             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6460                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6461               return 0;
6462           return 1;
6463         }
6464       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6465         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6466       else
6467         return 0;
6468
6469     case tcc_statement:
6470       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6471          DECL_EXPR.  */
6472       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6473               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6474               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6475               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6476
6477     case tcc_binary:
6478     case tcc_comparison:
6479       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6480         return 0;
6481       /* Fall through.  */
6482
6483     case tcc_unary:
6484       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6485
6486     case tcc_expression:
6487     case tcc_reference:
6488     case tcc_vl_exp:
6489       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6490          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6491          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6492          expression recursively.  */
6493
6494       switch (TREE_CODE (exp))
6495         {
6496         case ADDR_EXPR:
6497           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6498              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6499           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6500               || TREE_STATIC (exp)
6501               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6502             return 1;
6503
6504           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6505              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6506              very rare.  */
6507           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6508           if (DECL_P (exp))
6509             {
6510               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6511                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6512                 return 0;
6513               else
6514                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6515             }
6516           break;
6517
6518         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6519         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6520         case INDIRECT_REF:
6521           if (MEM_P (x)
6522               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6523                                         get_alias_set (exp)))
6524             return 0;
6525           break;
6526
6527         case CALL_EXPR:
6528           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6529              all of memory.  */
6530           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6531               || MEM_P (x))
6532             return 0;
6533           break;
6534
6535         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6536         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6537           /* Lowered by gimplify.c.  */
6538           gcc_unreachable ();
6539
6540         case SAVE_EXPR:
6541           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6542
6543         default:
6544           break;
6545         }
6546
6547       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6548       if (exp_rtl)
6549         break;
6550
6551       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6552       for (i = 0; i < nops; i++)
6553         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6554             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6555           return 0;
6556
6557       break;
6558
6559     case tcc_type:
6560       /* Should never get a type here.  */
6561       gcc_unreachable ();
6562     }
6563
6564   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6565      with it.  */
6566   if (exp_rtl)
6567     {
6568       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6569         {
6570           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6571           if (REG_P (exp_rtl)
6572               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6573             return 0;
6574         }
6575
6576       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6577          are memory and they conflict.  */
6578       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6579                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6580                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6581                                         rtx_addr_varies_p)));
6582     }
6583
6584   /* If we reach here, it is safe.  */
6585   return 1;
6586 }
6587
6588 \f
6589 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6590    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6591
6592 unsigned HOST_WIDE_INT
6593 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6594 {
6595   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6596
6597   switch (TREE_CODE (exp))
6598     {
6599     case INTEGER_CST:
6600       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6601          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6602          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6603          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6604          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6605          later ICE.  */
6606       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6607         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6608       else
6609         {
6610           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6611              we don't care about the upper bits.  */
6612           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6613           c0 &= -c0;
6614           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6615         }
6616       break;
6617
6618     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6619       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6620       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6621       return MIN (c0, c1);
6622
6623     case MULT_EXPR:
6624       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6625       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6626       return c0 * c1;
6627
6628     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6629     case CEIL_DIV_EXPR:
6630       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6631           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6632         {
6633           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6634           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6635           return MAX (1, c0 / c1);
6636         }
6637       break;
6638
6639     case BIT_AND_EXPR:
6640       /* The highest power of two of a bit-and expression is the maximum of
6641          that of its operands.  We typically get here for a complex LHS and
6642          a constant negative power of two on the RHS to force an explicit
6643          alignment, so don't bother looking at the LHS.  */
6644       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6645
6646     CASE_CONVERT:
6647     case SAVE_EXPR:
6648       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6649
6650     case COMPOUND_EXPR:
6651       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6652
6653     case COND_EXPR:
6654       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6655       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6656       return MIN (c0, c1);
6657
6658     default:
6659       break;
6660     }
6661
6662   return 1;
6663 }
6664
6665 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6666    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6667    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6668    the structure gives the alignment.  */
6669
6670 static unsigned HOST_WIDE_INT
6671 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6672 {
6673   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6674
6675   factor = highest_pow2_factor (exp);
6676   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6677     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6678   else
6679     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6680   return MAX (factor, target_align);
6681 }
6682 \f
6683 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6684
6685 static tree
6686 emutls_var_address (tree var)
6687 {
6688   tree emuvar = emutls_decl (var);
6689   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6690   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6691   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6692   tree call = build_function_call_expr (fn, arglist);
6693   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6694 }
6695 \f
6696
6697 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6698    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6699    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6700    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6701
6702 static void
6703 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6704                  enum expand_modifier modifier)
6705 {
6706   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6707     target = 0;
6708   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6709     {
6710       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6711       *op1 = copy_rtx (*op0);
6712     }
6713   else
6714     {
6715       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6716          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6717       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6718         exp0 = save_expr (exp0);
6719       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6720       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6721     }
6722 }
6723
6724 \f
6725 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6726    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6727
6728 static rtx
6729 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6730 {
6731   rtx mem;
6732
6733   mem = output_constant_def (exp, defer);
6734   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6735     mem = use_anchored_address (mem);
6736   return mem;
6737 }
6738
6739 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6740    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6741
6742 static rtx
6743 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6744                          enum expand_modifier modifier)
6745 {
6746   rtx result, subtarget;
6747   tree inner, offset;
6748   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6749   int volatilep, unsignedp;
6750   enum machine_mode mode1;
6751
6752   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6753      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6754      at top level.  */
6755   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6756      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6757      exception here is STRING_CST.  */
6758   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6759     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6760
6761   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6762   switch (TREE_CODE (exp))
6763     {
6764     case INDIRECT_REF:
6765       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6766       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6767
6768     case CONST_DECL:
6769       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6770       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6771                                       tmode, modifier);
6772
6773     case REALPART_EXPR:
6774       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6775          the address is the same as the address of the parent object.  */
6776       offset = 0;
6777       bitpos = 0;
6778       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6779       break;
6780
6781     case IMAGPART_EXPR:
6782       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6783          The expression is therefore always offset by the size of the
6784          scalar type.  */
6785       offset = 0;
6786       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6787       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6788       break;
6789
6790     case VAR_DECL:
6791       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6792          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6793       if (! targetm.have_tls
6794           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6795           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6796         {
6797           exp = emutls_var_address (exp);
6798           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6799         }
6800       /* Fall through.  */
6801
6802     default:
6803       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6804          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6805          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6806          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6807          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6808          be expanded in some interesting way.  */
6809       gcc_assert (TREE_CODE (exp) < LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE);
6810       if (DECL_P (exp)
6811           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6812           || TREE_CODE (exp) == COMPOUND_LITERAL_EXPR)
6813         {
6814           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6815                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6816                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6817
6818           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6819              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6820              or a tree optimizer bug.  */
6821           gcc_assert (MEM_P (result));
6822           result = XEXP (result, 0);
6823
6824           /* ??? Is this needed anymore?  */
6825           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6826             {
6827               assemble_external (exp);
6828               TREE_USED (exp) = 1;
6829             }
6830
6831           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6832               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6833             result = force_operand (result, target);
6834           return result;
6835         }
6836
6837       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6838          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6839          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6840          they won't change the final object whose address will be returned
6841          (they actually exist only for that purpose).  */
6842       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6843                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6844       break;
6845     }
6846
6847   /* We must have made progress.  */
6848   gcc_assert (inner != exp);
6849
6850   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6851   /* For VIEW_CONVERT_EXPR, where the outer alignment is bigger than
6852      inner alignment, force the inner to be sufficiently aligned.  */
6853   if (CONSTANT_CLASS_P (inner)
6854       && TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) < TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp)))
6855     {
6856       inner = copy_node (inner);
6857       TREE_TYPE (inner) = copy_node (TREE_TYPE (inner));
6858       TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
6859       TYPE_USER_ALIGN (TREE_TYPE (inner)) = 1;
6860     }
6861   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6862
6863   if (offset)
6864     {
6865       rtx tmp;
6866
6867       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6868         result = force_operand (result, NULL);
6869       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6870                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6871                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6872
6873       result = convert_memory_address (tmode, result);
6874       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6875
6876       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6877         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6878       else
6879         {
6880           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6881           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6882                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6883         }
6884     }
6885
6886   if (bitpos)
6887     {
6888       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6889          of such an object.  */
6890       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6891
6892       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6893       if (modifier < EXPAND_SUM)
6894         result = force_operand (result, target);
6895     }
6896
6897   return result;
6898 }
6899
6900 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6901    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6902
6903 static rtx
6904 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6905                        enum expand_modifier modifier)
6906 {
6907   enum machine_mode rmode;
6908   rtx result;
6909
6910   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6911   if (tmode == VOIDmode)
6912     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6913
6914   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6915      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6916      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6917   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6918     tmode = Pmode;
6919
6920   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6921                                     tmode, modifier);
6922
6923   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6924      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6925      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6926   rmode = GET_MODE (result);
6927   if (rmode == VOIDmode)
6928     rmode = tmode;
6929   if (rmode != tmode)
6930     result = convert_memory_address (tmode, result);
6931
6932   return result;
6933 }
6934
6935 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
6936    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
6937    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
6938    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
6939
6940 static rtx
6941 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
6942                     bool avoid_temp_mem)
6943 {
6944   tree type = TREE_TYPE (exp);
6945   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6946
6947   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
6948      if all of the initializer is zero.
6949      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
6950      with memset.  */
6951   if (TREE_STATIC (exp)
6952       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
6953       && target != 0 && mode == BLKmode
6954       && all_zeros_p (exp))
6955     {
6956       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
6957       return target;
6958     }
6959
6960   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6961      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6962      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6963      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6964      store directly into the target unless the type is large enough
6965      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6966      all operands are constant, put it in memory as well.
6967
6968      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6969      Output them with output_constant_def below unless we're sure
6970      they're zeros.  This should go away when vector initializers
6971      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
6972   if ((TREE_STATIC (exp)
6973        && ((mode == BLKmode
6974             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6975                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6976                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6977                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
6978                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6979                                       TYPE_ALIGN (type)))
6980                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
6981       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6982           && TREE_CONSTANT (exp)))
6983     {
6984       rtx constructor;
6985
6986       if (avoid_temp_mem)
6987         return NULL_RTX;
6988
6989       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
6990
6991       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6992           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6993           && modifier != EXPAND_SUM)
6994         constructor = validize_mem (constructor);
6995
6996       return constructor;
6997     }
6998
6999   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
7000      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
7001   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7002       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7003     {
7004       if (avoid_temp_mem)
7005         return NULL_RTX;
7006
7007       target
7008         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
7009                                                     | (TREE_READONLY (exp)
7010                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
7011                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
7012     }
7013
7014   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
7015   return target;
7016 }
7017
7018
7019 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
7020    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
7021    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
7022
7023    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
7024    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
7025    the rtx returned may not be the same as TARGET.
7026
7027    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
7028
7029    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
7030    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
7031    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
7032    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
7033    the rtx returned may not have mode TMODE.
7034
7035    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
7036    probably will not be used.
7037
7038    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
7039    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
7040    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
7041    products as above, or REG or MEM, or constant.
7042    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
7043    and then return a pseudo reg containing the sum.
7044
7045    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
7046    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
7047    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
7048    This is used for outputting expressions used in initializers.
7049
7050    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
7051    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
7052    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
7053
7054    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7055    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7056    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7057    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7058    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7059    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7060
7061    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7062    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7063    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7064    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7065    recursively.  */
7066
7067 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7068                                enum expand_modifier, rtx *);
7069
7070 rtx
7071 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7072                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7073 {
7074   int rn = -1;
7075   rtx ret, last = NULL;
7076
7077   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7078   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7079       || (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7080     {
7081       ret = CONST0_RTX (tmode);
7082       return ret ? ret : const0_rtx;
7083     }
7084
7085   if (flag_non_call_exceptions)
7086     {
7087       rn = lookup_expr_eh_region (exp);
7088
7089       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7090       if (rn >= 0)
7091         last = get_last_insn ();
7092     }
7093
7094   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7095      number, then emit the line number before expanding the expression.
7096
7097      We need to save and restore the file and line information so that
7098      errors discovered during expansion are emitted with the right
7099      information.  It would be better of the diagnostic routines
7100      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7101      than globals.  */
7102   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7103     {
7104       location_t saved_location = input_location;
7105       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7106       set_curr_insn_source_location (input_location);
7107
7108       /* Record where the insns produced belong.  */
7109       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7110
7111       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7112
7113       input_location = saved_location;
7114     }
7115   else
7116     {
7117       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7118     }
7119
7120   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7121      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7122      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7123   if (rn >= 0)
7124     {
7125       rtx insn;
7126       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7127            insn = next_real_insn (insn))
7128         {
7129           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7130               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7131                  may_trap_p instruction may throw.  */
7132               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7133               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7134               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7135             add_reg_note (insn, REG_EH_REGION, GEN_INT (rn));
7136         }
7137     }
7138
7139   return ret;
7140 }
7141
7142 static rtx
7143 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7144                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7145 {
7146   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7147   tree type;
7148   int unsignedp;
7149   enum machine_mode mode;
7150   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7151   optab this_optab;
7152   rtx subtarget, original_target;
7153   int ignore;
7154   tree context, subexp0, subexp1;
7155   bool reduce_bit_field;
7156   gimple subexp0_def, subexp1_def;
7157   tree top0, top1;
7158 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7159                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7160                                                                   target, \
7161                                                                   type)   \
7162                                  : (expr))
7163
7164   type = TREE_TYPE (exp);
7165   mode = TYPE_MODE (type);
7166   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7167
7168   ignore = (target == const0_rtx
7169             || ((CONVERT_EXPR_CODE_P (code)
7170                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7171                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7172
7173   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7174      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7175      which is narrower than that of the type's mode.  */
7176   reduce_bit_field = (!ignore
7177                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7178                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7179
7180   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7181      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7182      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7183      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7184      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7185
7186   if (ignore)
7187     {
7188       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7189         return const0_rtx;
7190
7191       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7192          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7193       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7194           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7195           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7196           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7197         {
7198           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7199           if (MEM_P (temp))
7200             temp = copy_to_reg (temp);
7201           return const0_rtx;
7202         }
7203
7204       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7205           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7206         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7207                             modifier);
7208
7209       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7210                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7211                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7212         {
7213           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7214           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7215           return const0_rtx;
7216         }
7217       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7218         {
7219           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7220           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7221           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7222           return const0_rtx;
7223         }
7224
7225       target = 0;
7226     }
7227
7228   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7229     target = 0;
7230
7231   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7232   subtarget = get_subtarget (target);
7233   original_target = target;
7234
7235   switch (code)
7236     {
7237     case LABEL_DECL:
7238       {
7239         tree function = decl_function_context (exp);
7240
7241         temp = label_rtx (exp);
7242         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7243
7244         if (function != current_function_decl
7245             && function != 0)
7246           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7247
7248         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7249         return temp;
7250       }
7251
7252     case SSA_NAME:
7253       /* ??? ivopts calls expander, without any preparation from
7254          out-of-ssa.  So fake instructions as if this was an access to the
7255          base variable.  This unnecessarily allocates a pseudo, see how we can
7256          reuse it, if partition base vars have it set already.  */
7257       if (!currently_expanding_to_rtl)
7258         return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier, NULL);
7259       {
7260         gimple g = get_gimple_for_ssa_name (exp);
7261         if (g)
7262           return expand_expr_real_1 (gimple_assign_rhs_to_tree (g), target,
7263                                      tmode, modifier, NULL);
7264       }
7265       decl_rtl = get_rtx_for_ssa_name (exp);
7266       exp = SSA_NAME_VAR (exp);
7267       goto expand_decl_rtl;
7268
7269     case PARM_DECL:
7270     case VAR_DECL:
7271       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7272          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7273       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7274           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7275           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7276         layout_decl (exp, 0);
7277
7278       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7279          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7280       if (! targetm.have_tls
7281           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7282           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7283         {
7284           exp = build_fold_indirect_ref (emutls_var_address (exp));
7285           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7286         }
7287
7288       /* ... fall through ...  */
7289
7290     case FUNCTION_DECL:
7291     case RESULT_DECL:
7292       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7293     expand_decl_rtl:
7294       gcc_assert (decl_rtl);
7295       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7296
7297       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7298          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7299          definition.  */
7300       if (! TREE_USED (exp))
7301         {
7302           assemble_external (exp);
7303           TREE_USED (exp) = 1;
7304         }
7305
7306       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7307       temp = 0;
7308
7309       /* Variables inherited from containing functions should have
7310          been lowered by this point.  */
7311       context = decl_function_context (exp);
7312       gcc_assert (!context
7313                   || context == current_function_decl
7314                   || TREE_STATIC (exp)
7315                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7316                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7317
7318       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7319          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7320          See expand_decl.  */
7321
7322       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7323         temp = validize_mem (decl_rtl);
7324
7325       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7326          address is not valid, get the address into a register.  */
7327
7328       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7329         {
7330           if (alt_rtl)
7331             *alt_rtl = decl_rtl;
7332           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7333           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7334               && modifier != EXPAND_SUM
7335               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7336             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7337                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7338         }
7339
7340       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7341          if the address is a register.  */
7342       if (temp != 0)
7343         {
7344           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7345             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7346
7347           return temp;
7348         }
7349
7350       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7351          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7352          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7353
7354       if (REG_P (decl_rtl)
7355           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7356         {
7357           enum machine_mode pmode;
7358
7359           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7360              same mode we got when the variable was declared.  */
7361           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7362                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7363                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7364           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7365
7366           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7367           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7368           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7369           return temp;
7370         }
7371
7372       return decl_rtl;
7373
7374     case INTEGER_CST:
7375       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7376                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7377
7378       return temp;
7379
7380     case VECTOR_CST:
7381       {
7382         tree tmp = NULL_TREE;
7383         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7384             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7385             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7386             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7387             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7388             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7389           return const_vector_from_tree (exp);
7390         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7391           {
7392             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7393             if (type_for_mode)
7394               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7395           }
7396         if (!tmp)
7397           tmp = build_constructor_from_list (type,
7398                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7399         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7400                             tmode, modifier);
7401       }
7402
7403     case CONST_DECL:
7404       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7405
7406     case REAL_CST:
7407       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7408          which will be turned into memory by reload if necessary.
7409
7410          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7411          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7412          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7413          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7414          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7415
7416          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7417       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7418                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7419
7420     case FIXED_CST:
7421       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7422                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7423
7424     case COMPLEX_CST:
7425       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7426       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7427         {
7428           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7429           rtx rtarg, itarg;
7430
7431           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7432           itarg = XEXP (original_target, 1);
7433
7434           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7435           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7436           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7437
7438           if (op0 != rtarg)
7439             emit_move_insn (rtarg, op0);
7440           if (op1 != itarg)
7441             emit_move_insn (itarg, op1);
7442
7443           return original_target;
7444         }
7445
7446       /* ... fall through ...  */
7447
7448     case STRING_CST:
7449       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7450
7451       /* temp contains a constant address.
7452          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7453          make some insns to get that address into a register.  */
7454       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7455           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7456           && modifier != EXPAND_SUM
7457           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7458         return replace_equiv_address (temp,
7459                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7460       return temp;
7461
7462     case SAVE_EXPR:
7463       {
7464         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7465         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7466
7467         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7468           {
7469             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7470                expanders calling save_expr immediately before expanding
7471                something.  Assume this means that we only have to deal
7472                with non-BLKmode values.  */
7473             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7474
7475             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7476             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7477             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7478             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7479             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7480
7481             if (!CONSTANT_P (ret))
7482               ret = copy_to_reg (ret);
7483             SET_DECL_RTL (val, ret);
7484           }
7485
7486         return ret;
7487       }
7488
7489     case GOTO_EXPR:
7490       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7491         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7492       else
7493         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7494       return const0_rtx;
7495
7496     case CONSTRUCTOR:
7497       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7498          subexpressions.  */
7499       if (ignore)
7500         {
7501           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7502           tree value;
7503
7504           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7505             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7506
7507           return const0_rtx;
7508         }
7509
7510       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7511
7512     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7513     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7514     case INDIRECT_REF:
7515       {
7516         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7517
7518         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7519           {
7520             tree t;
7521
7522             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7523             if (t)
7524               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7525           }
7526
7527         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7528         op0 = memory_address (mode, op0);
7529
7530         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7531           {
7532             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7533             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7534             op0 = memory_address (mode, op0);
7535           }
7536
7537         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7538
7539         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7540
7541         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7542            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7543         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
7544            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
7545            those yet, however.  */
7546         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7547           {
7548             int icode;
7549             rtx reg, insn;
7550
7551             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7552                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7553
7554             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7555             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7556             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7557
7558             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7559                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7560             reg = gen_reg_rtx (mode);
7561
7562             /* Nor can the insn generator.  */
7563             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7564             emit_insn (insn);
7565
7566             return reg;
7567           }
7568
7569         return temp;
7570       }
7571
7572     case TARGET_MEM_REF:
7573       {
7574         struct mem_address addr;
7575
7576         get_address_description (exp, &addr);
7577         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7578         op0 = memory_address (mode, op0);
7579         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7580         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7581       }
7582       return temp;
7583
7584     case ARRAY_REF:
7585
7586       {
7587         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7588         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7589
7590         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7591            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7592            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7593            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7594
7595         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7596             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7597             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7598           {
7599             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7600
7601             if (t)
7602               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7603           }
7604
7605         /* If this is a constant index into a constant array,
7606            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7607            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7608            that was declared const.  */
7609
7610         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7611             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7612             && modifier != EXPAND_MEMORY
7613             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7614             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7615             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7616           {
7617             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7618             tree field, value;
7619
7620             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7621                                       field, value)
7622               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7623                 {
7624                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7625                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7626                   break;
7627                 }
7628           }
7629
7630         else if (optimize >= 1
7631                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7632                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7633                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7634                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7635                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7636                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7637                  && targetm.binds_local_p (array))
7638           {
7639             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7640               {
7641                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7642
7643                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7644                   {
7645                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7646                     tree field, value;
7647
7648                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7649                                               field, value)
7650                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7651                         {
7652                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7653                             break;
7654
7655                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7656                             {
7657                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7658                                  optimization is only useful if
7659                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7660                                  into memory.  If it does, it is more
7661                                  efficient to just load the data from
7662                                  the array directly.  */
7663                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7664                                                             modifier, true);
7665                               if (ret == NULL_RTX)
7666                                 break;
7667                             }
7668
7669                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7670                                               modifier);
7671                         }
7672                   }
7673                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7674                   {
7675                     tree index1 = index;
7676                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7677                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7678
7679                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7680
7681                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7682                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7683                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7684                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7685                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7686
7687                     if (! integer_zerop (low_bound))
7688                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7689                                                                   low_bound));
7690
7691                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7692                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7693                       {
7694                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7695                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7696
7697                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7698                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7699                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7700                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7701                                                mode);
7702                       }
7703                   }
7704               }
7705           }
7706       }
7707       goto normal_inner_ref;
7708
7709     case COMPONENT_REF:
7710       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7711          appropriate field if it is present.  */
7712       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7713         {
7714           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7715           tree field, value;
7716
7717           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7718                                     idx, field, value)
7719             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7720                 /* We can normally use the value of the field in the
7721                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7722                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7723                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7724                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7725                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7726                    we can't do this optimization.  */
7727                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7728                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7729                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7730                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7731               {
7732                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7733                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7734                   target = 0;
7735                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7736                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7737                   {
7738                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7739                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7740
7741                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7742                       {
7743                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7744                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7745                       }
7746                     else
7747                       {
7748                         tree count
7749                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7750                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7751
7752                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7753                                             target, 0);
7754                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7755                                             target, 0);
7756                       }
7757                   }
7758
7759                 return op0;
7760               }
7761         }
7762       goto normal_inner_ref;
7763
7764     case BIT_FIELD_REF:
7765     case ARRAY_RANGE_REF:
7766     normal_inner_ref:
7767       {
7768         enum machine_mode mode1, mode2;
7769         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7770         tree offset;
7771         int volatilep = 0, must_force_mem;
7772         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7773                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7774         rtx orig_op0, memloc;
7775
7776         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7777            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7778            infinitely recurse.  */
7779         gcc_assert (tem != exp);
7780
7781         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7782            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7783            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7784         orig_op0 = op0
7785           = expand_expr (tem,
7786                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7787                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7788                               != INTEGER_CST)
7789                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7790                           ? target : NULL_RTX),
7791                          VOIDmode,
7792                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7793                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7794                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7795                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7796
7797         mode2
7798           = CONSTANT_P (op0) ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem)) : GET_MODE (op0);
7799
7800         /* If we have either an offset, a BLKmode result, or a reference
7801            outside the underlying object, we must force it to memory.
7802            Such a case can occur in Ada if we have unchecked conversion
7803            of an expression from a scalar type to an aggregate type or
7804            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode, or if we were
7805            passed a partially uninitialized object or a view-conversion
7806            to a larger size.  */
7807         must_force_mem = (offset
7808                           || mode1 == BLKmode
7809                           || bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (mode2));
7810
7811         /* If this is a constant, put it in a register if it is a legitimate
7812            constant and we don't need a memory reference.  */
7813         if (CONSTANT_P (op0)
7814             && mode2 != BLKmode
7815             && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7816             && !must_force_mem)
7817           op0 = force_reg (mode2, op0);
7818
7819         /* Otherwise, if this is a constant, try to force it to the constant
7820            pool.  Note that back-ends, e.g. MIPS, may refuse to do so if it
7821            is a legitimate constant.  */
7822         else if (CONSTANT_P (op0) && (memloc = force_const_mem (mode2, op0)))
7823           op0 = validize_mem (memloc);
7824
7825         /* Otherwise, if this is a constant or the object is not in memory
7826            and need be, put it there.  */
7827         else if (CONSTANT_P (op0) || (!MEM_P (op0) && must_force_mem))
7828           {
7829             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7830                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7831                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7832             memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7833             emit_move_insn (memloc, op0);
7834             op0 = memloc;
7835           }
7836
7837         if (offset)
7838           {
7839             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7840                                           EXPAND_SUM);
7841
7842             gcc_assert (MEM_P (op0));
7843
7844 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7845             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7846               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7847 #else
7848             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7849               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7850 #endif
7851
7852             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7853                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7854                    not try to call force_reg in that case.  */
7855                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7856                 && bitsize != 0
7857                 && (bitpos % bitsize) == 0
7858                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7859                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7860               {
7861                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7862                 bitpos = 0;
7863               }
7864
7865             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7866                                   highest_pow2_factor (offset));
7867           }
7868
7869         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7870            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7871         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7872             && is_aligning_offset (offset, tem))
7873           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7874
7875         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7876         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7877           {
7878             if (op0 == orig_op0)
7879               op0 = copy_rtx (op0);
7880
7881             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7882           }
7883
7884         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7885            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7886            one element arrays having the same mode as its element.  */
7887         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7888           {
7889             gcc_assert (bitpos == 0
7890                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7891             return op0;
7892           }
7893
7894         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7895            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7896            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7897            by doing the extract into an object as wide as the field
7898            (which we know to be the width of a basic mode), then
7899            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7900         if (mode1 == VOIDmode
7901             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7902             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7903                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7904                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7905                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7906                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7907             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7908                fetch it as a bit field.  */
7909             || (mode1 != BLKmode
7910                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7911                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7912                       || (MEM_P (op0)
7913                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7914                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7915                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7916                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7917                          ? STRICT_ALIGNMENT
7918                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7919                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7920             /* If the type and the field are a constant size and the
7921                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7922                we must use bitfield operations.  */
7923             || (bitsize >= 0
7924                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7925                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7926                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7927                                           bitsize)))
7928           {
7929             enum machine_mode ext_mode = mode;
7930
7931             if (ext_mode == BLKmode
7932                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7933                       && MEM_P (target)
7934                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7935               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7936
7937             if (ext_mode == BLKmode)
7938               {
7939                 if (target == 0)
7940                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7941
7942                 if (bitsize == 0)
7943                   return target;
7944
7945                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7946                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7947                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7948                             && (!target || MEM_P (target))
7949                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7950
7951                 emit_block_move (target,
7952                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7953                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7954                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7955                                           / BITS_PER_UNIT),
7956                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7957                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7958
7959                 return target;
7960               }
7961
7962             op0 = validize_mem (op0);
7963
7964             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7965               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7966
7967             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7968                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7969                                       ? NULL_RTX : target),
7970                                      ext_mode, ext_mode);
7971
7972             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7973                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7974                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7975             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7976                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7977                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7978               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7979                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7980                                             - bitsize),
7981                                   op0, 1);
7982
7983             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7984                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7985                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7986                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7987                but that can cause problems if we are taking the address of this
7988                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7989                will have flags corresponding to the type, which will not
7990                necessarily be constant.  */
7991             if (mode == BLKmode)
7992               {
7993                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
7994                 rtx new_rtx;
7995
7996                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
7997                    we cannot create the temporary using that type.  */
7998                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
7999                   {
8000                     new_rtx = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
8001                     set_mem_alias_set (new_rtx, get_alias_set (exp));
8002                   }
8003                 else
8004                   new_rtx = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
8005
8006                 emit_move_insn (new_rtx, op0);
8007                 op0 = copy_rtx (new_rtx);
8008                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
8009                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
8010               }
8011
8012             return op0;
8013           }
8014
8015         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
8016            now as well.  */
8017         if (mode == BLKmode)
8018           mode1 = BLKmode;
8019
8020         /* Get a reference to just this component.  */
8021         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8022             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8023           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8024         else
8025           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8026
8027         if (op0 == orig_op0)
8028           op0 = copy_rtx (op0);
8029
8030         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
8031         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8032           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8033
8034         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8035         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
8036             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8037             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8038           return op0;
8039         else if (target == 0)
8040           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8041
8042         convert_move (target, op0, unsignedp);
8043         return target;
8044       }
8045
8046     case OBJ_TYPE_REF:
8047       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
8048
8049     case CALL_EXPR:
8050       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
8051          inlining.  */
8052       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
8053         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
8054       {
8055         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
8056
8057         if (fndecl
8058             && (attr = lookup_attribute ("error",
8059                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8060           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
8061                  exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8062                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8063         if (fndecl
8064             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8065                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8066           warning_at (tree_nonartificial_location (exp),
8067                       0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8068                       exp, identifier_to_locale (lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1)),
8069                       TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8070
8071         /* Check for a built-in function.  */
8072         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8073           {
8074             gcc_assert (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) != BUILT_IN_FRONTEND);
8075             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8076           }
8077       }
8078       return expand_call (exp, target, ignore);
8079
8080     case PAREN_EXPR:
8081     CASE_CONVERT:
8082       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8083         return const0_rtx;
8084
8085       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8086         {
8087           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8088
8089           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8090              anything except possibly changing memory attribute.  */
8091           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8092             {
8093               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8094                                         modifier);
8095
8096               result = copy_rtx (result);
8097               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8098               return result;
8099             }
8100
8101           if (target == 0)
8102             {
8103               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8104                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8105               else
8106                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8107             }
8108
8109           if (MEM_P (target))
8110             /* Store data into beginning of memory target.  */
8111             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8112                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8113                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8114                         false);
8115
8116           else
8117             {
8118               gcc_assert (REG_P (target));
8119
8120               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8121               store_field (target,
8122                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8123                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8124                                  * BITS_PER_UNIT),
8125                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8126                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8127                            type, 0, false);
8128             }
8129
8130           /* Return the entire union.  */
8131           return target;
8132         }
8133
8134       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8135         {
8136           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8137                              modifier);
8138
8139           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8140              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8141              have to do the proper extension.  */
8142           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8143               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8144             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8145
8146           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8147         }
8148
8149       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8150                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8151       if (GET_MODE (op0) == mode)
8152         ;
8153
8154       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8155       else if (CONSTANT_P (op0))
8156         {
8157           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8158           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8159
8160           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8161             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8162                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8163                                                               inner_mode));
8164           else
8165             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8166                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8167         }
8168
8169       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8170         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8171
8172       else if (target == 0)
8173         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8174                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8175                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8176       else
8177         {
8178           convert_move (target, op0,
8179                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8180           op0 = target;
8181         }
8182
8183       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8184
8185     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8186       op0 = NULL_RTX;
8187
8188       /* If we are converting to BLKmode, try to avoid an intermediate
8189          temporary by fetching an inner memory reference.  */
8190       if (mode == BLKmode
8191           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
8192           && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != BLKmode
8193           && handled_component_p (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8194       {
8195         enum machine_mode mode1;
8196         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
8197         tree offset;
8198         int unsignedp;
8199         int volatilep = 0;
8200         tree tem
8201           = get_inner_reference (TREE_OPERAND (exp, 0), &bitsize, &bitpos,
8202                                  &offset, &mode1, &unsignedp, &volatilep,
8203                                  true);
8204         rtx orig_op0;
8205
8206         /* ??? We should work harder and deal with non-zero offsets.  */
8207         if (!offset
8208             && (bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0
8209             && bitsize >= 0
8210             && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) == 0)
8211           {
8212             /* See the normal_inner_ref case for the rationale.  */
8213             orig_op0
8214               = expand_expr (tem,
8215                              (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
8216                               && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
8217                                   != INTEGER_CST)
8218                               && modifier != EXPAND_STACK_PARM
8219                               ? target : NULL_RTX),
8220                              VOIDmode,
8221                              (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8222                               || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8223                               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8224                              ? modifier : EXPAND_NORMAL);
8225
8226             if (MEM_P (orig_op0))
8227               {
8228                 op0 = orig_op0;
8229
8230                 /* Get a reference to just this component.  */
8231                 if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
8232                     || modifier == EXPAND_SUM
8233                     || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8234                   op0 = adjust_address_nv (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8235                 else
8236                   op0 = adjust_address (op0, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
8237
8238                 if (op0 == orig_op0)
8239                   op0 = copy_rtx (op0);
8240
8241                 set_mem_attributes (op0, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8242                 if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
8243                   mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
8244
8245                 MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
8246               }
8247           }
8248       }
8249
8250       if (!op0)
8251         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8252                            NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
8253
8254       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8255       if (mode == GET_MODE (op0))
8256         ;
8257       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8258          then we can use gen_lowpart.  */
8259       else if (mode != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8260                && GET_MODE_SIZE (mode) == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
8261         {
8262           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8263             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8264           op0 = gen_lowpart (mode, op0);
8265         }
8266       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8267          other.  */
8268       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0)) && SCALAR_INT_MODE_P (mode))
8269         op0 = convert_modes (mode, GET_MODE (op0), op0, 
8270                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8271       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8272          different mode.  */
8273       else if (!MEM_P (op0))
8274         {
8275           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8276              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8277              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8278              constants to change mode.  */
8279           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8280
8281           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8282
8283           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8284             target
8285               = assign_stack_temp_for_type
8286                 (TYPE_MODE (inner_type),
8287                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8288
8289           emit_move_insn (target, op0);
8290           op0 = target;
8291         }
8292
8293       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is
8294          such that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8295          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8296          results.  */
8297       if (MEM_P (op0))
8298         {
8299           op0 = copy_rtx (op0);
8300
8301           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8302             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8303           else if (STRICT_ALIGNMENT
8304                    && mode != BLKmode
8305                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
8306             {
8307               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8308               HOST_WIDE_INT temp_size
8309                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8310                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode));
8311               rtx new_rtx
8312                 = assign_stack_temp_for_type (mode, temp_size, 0, type);
8313               rtx new_with_op0_mode
8314                 = adjust_address (new_rtx, GET_MODE (op0), 0);
8315
8316               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8317
8318               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8319                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8320                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
8321                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8322                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8323               else
8324                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8325
8326               op0 = new_rtx;
8327             }
8328
8329           op0 = adjust_address (op0, mode, 0);
8330         }
8331
8332       return op0;
8333
8334     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8335       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8336          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8337          of the PLUS_EXPR code.  */
8338       /* Make sure to sign-extend the sizetype offset in a POINTER_PLUS_EXPR
8339          if sizetype precision is smaller than pointer precision.  */
8340       if (TYPE_PRECISION (sizetype) < TYPE_PRECISION (type))
8341         exp = build2 (PLUS_EXPR, type,
8342                       TREE_OPERAND (exp, 0),
8343                       fold_convert (type,
8344                                     fold_convert (ssizetype,
8345                                                   TREE_OPERAND (exp, 1))));
8346     case PLUS_EXPR:
8347
8348       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8349       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8350            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8351           && (subexp0_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8352                                               MULT_EXPR)))
8353         {
8354           tree subsubexp0, subsubexp1;
8355           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8356           enum tree_code this_code;
8357
8358           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8359                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8360           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def);
8361           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8362           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp0_def);
8363           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8364           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8365               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8366               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8367               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8368                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8369               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8370                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8371               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8372                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8373             {
8374               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8375               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8376               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8377               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8378               if (sat_p == 0)
8379                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8380               else
8381                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8382                                        : ssmadd_widen_optab;
8383               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8384                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8385                       != CODE_FOR_nothing))
8386                 {
8387                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8388                                    EXPAND_NORMAL);
8389                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8390                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8391                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8392                                             target, unsignedp);
8393                   gcc_assert (temp);
8394                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8395                 }
8396             }
8397         }
8398
8399       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8400          something else, make sure we add the register to the constant and
8401          then to the other thing.  This case can occur during strength
8402          reduction and doing it this way will produce better code if the
8403          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8404
8405          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8406          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8407          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8408          the innermost first argument and our second argument.  */
8409
8410       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8411           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8412           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8413           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8414               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8415               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8416         {
8417           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8418
8419           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8420           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8421         }
8422
8423       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8424          something, we might be forming a constant.  So try to use
8425          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8426          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8427          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8428          address.
8429
8430          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8431       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8432           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8433         {
8434           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8435             target = 0;
8436           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8437               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8438               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8439             {
8440               rtx constant_part;
8441
8442               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8443                                  EXPAND_SUM);
8444               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8445                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8446                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8447                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8448               constant_part
8449                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8450                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8451                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8452               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8453               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8454                 op1 = force_operand (op1, target);
8455               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8456             }
8457
8458           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8459                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8460                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8461             {
8462               rtx constant_part;
8463
8464               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8465                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8466                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8467               if (! CONSTANT_P (op0))
8468                 {
8469                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8470                                      VOIDmode, modifier);
8471                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8472                   if (modifier == EXPAND_SUM
8473                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8474                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8475                   goto binop2;
8476                 }
8477               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8478                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8479                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8480                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8481               constant_part
8482                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8483                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8484                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8485               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8486               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8487                 op0 = force_operand (op0, target);
8488               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8489             }
8490         }
8491
8492       /* No sense saving up arithmetic to be done
8493          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8494          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8495          zero-extend.  */
8496       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8497           || mode != ptr_mode)
8498         {
8499           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8500                            subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8501           if (op0 == const0_rtx)
8502             return op1;
8503           if (op1 == const0_rtx)
8504             return op0;
8505           goto binop2;
8506         }
8507
8508       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8509                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8510       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8511
8512     case MINUS_EXPR:
8513       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8514       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8515            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8516           && (subexp1_def = get_def_for_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
8517                                               MULT_EXPR)))
8518         {
8519           tree subsubexp0, subsubexp1;
8520           gimple subsubexp0_def, subsubexp1_def;
8521           enum tree_code this_code;
8522
8523           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8524                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8525           subsubexp0 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def);
8526           subsubexp0_def = get_def_for_expr (subsubexp0, this_code);
8527           subsubexp1 = gimple_assign_rhs2 (subexp1_def);
8528           subsubexp1_def = get_def_for_expr (subsubexp1, this_code);
8529           if (subsubexp0_def && subsubexp1_def
8530               && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp0_def))
8531               && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subsubexp1_def))
8532               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8533                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8534               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8535                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8536               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8537                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8538             {
8539               tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8540               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8541               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8542               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8543               if (sat_p == 0)
8544                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8545               else
8546                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8547                                        : ssmsub_widen_optab;
8548               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8549                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8550                       != CODE_FOR_nothing))
8551                 {
8552                   expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8553                                    EXPAND_NORMAL);
8554                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8555                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8556                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8557                                             target, unsignedp);
8558                   gcc_assert (temp);
8559                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8560                 }
8561             }
8562         }
8563
8564       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8565          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8566          are constant.  */
8567       /* Handle difference of two symbolic constants,
8568          for the sake of an initializer.  */
8569       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8570           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8571           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8572         {
8573           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8574                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8575
8576           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8577              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8578           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8579             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8580           else
8581             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8582         }
8583
8584       /* No sense saving up arithmetic to be done
8585          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8586          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8587          zero-extend.  */
8588       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8589           || mode != ptr_mode)
8590         goto binop;
8591
8592       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8593                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8594
8595       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8596       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8597         {
8598           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8599           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8600         }
8601
8602       goto binop2;
8603
8604     case MULT_EXPR:
8605       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8606          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8607          multiplications.   */
8608       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8609         goto binop;
8610
8611       /* If first operand is constant, swap them.
8612          Thus the following special case checks need only
8613          check the second operand.  */
8614       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8615         {
8616           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8617           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8618           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8619         }
8620
8621       /* Attempt to return something suitable for generating an
8622          indexed address, for machines that support that.  */
8623
8624       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8625           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8626         {
8627           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8628
8629           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8630                              EXPAND_SUM);
8631
8632           if (!REG_P (op0))
8633             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8634           if (!REG_P (op0))
8635             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8636
8637           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8638                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8639                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8640         }
8641
8642       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8643         target = 0;
8644
8645       /* Check for multiplying things that have been extended
8646          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8647          in that narrower type with a result in the desired type,
8648          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8649
8650       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8651       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8652       subexp0_def = get_def_for_expr (subexp0, NOP_EXPR);
8653       subexp1_def = get_def_for_expr (subexp1, NOP_EXPR);
8654       top0 = top1 = NULL_TREE;
8655
8656       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8657          unsigned operand.  */
8658       if (subexp0_def
8659           && (top0 = gimple_assign_rhs1 (subexp0_def))
8660           && subexp1_def
8661           && (top1 = gimple_assign_rhs1 (subexp1_def))
8662           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8663           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8664               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8665           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8666               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1)))
8667           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0))
8668               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))))
8669         {
8670           enum machine_mode innermode
8671             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (top0));
8672           this_optab = usmul_widen_optab;
8673           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8674             {
8675               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8676                 {
8677                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))
8678                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8679                                      EXPAND_NORMAL);
8680                   else
8681                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op1, &op0,
8682                                      EXPAND_NORMAL);
8683
8684                   goto binop3;
8685                 }
8686             }
8687         }
8688       /* Check for a multiplication with matching signedness.  If
8689          valid, TOP0 and TOP1 were set in the previous if
8690          condition.  */
8691       else if (top0
8692           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8693           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8694               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subexp0)))
8695           && ((TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST
8696                && int_fits_type_p (subexp1, TREE_TYPE (top0))
8697                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8698                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (subexp1)))
8699                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8700                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (subexp1)) < 0))
8701               ||
8702               (top1
8703                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top1))
8704                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (top0))
8705                /* If both operands are extended, they must either both
8706                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8707                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top1))
8708                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (top0)))))))
8709         {
8710           tree op0type = TREE_TYPE (top0);
8711           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8712           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8713           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8714           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8715
8716           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8717             {
8718               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8719                 {
8720                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8721                     expand_operands (top0, subexp1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8722                                      EXPAND_NORMAL);
8723                   else
8724                     expand_operands (top0, top1, NULL_RTX, &op0, &op1,
8725                                      EXPAND_NORMAL);
8726                   goto binop3;
8727                 }
8728               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8729                        && innermode == word_mode)
8730                 {
8731                   rtx htem, hipart;
8732                   op0 = expand_normal (top0);
8733                   if (TREE_CODE (subexp1) == INTEGER_CST)
8734                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8735                                          expand_normal (subexp1), unsignedp);
8736                   else
8737                     op1 = expand_normal (top1);
8738                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8739                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8740                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8741                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8742                                                       op0, op1, hipart,
8743                                                       zextend_p);
8744                   if (htem != hipart)
8745                     emit_move_insn (hipart, htem);
8746                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8747                 }
8748             }
8749         }
8750       expand_operands (subexp0, subexp1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8751       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8752
8753     case TRUNC_DIV_EXPR:
8754     case FLOOR_DIV_EXPR:
8755     case CEIL_DIV_EXPR:
8756     case ROUND_DIV_EXPR:
8757     case EXACT_DIV_EXPR:
8758       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8759          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8760          divisions.   */
8761       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8762         goto binop;
8763
8764       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8765         target = 0;
8766       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8767          then if the divisor is constant can optimize the case
8768          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8769       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8770                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8771       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8772
8773     case RDIV_EXPR:
8774       goto binop;
8775
8776     case TRUNC_MOD_EXPR:
8777     case FLOOR_MOD_EXPR:
8778     case CEIL_MOD_EXPR:
8779     case ROUND_MOD_EXPR:
8780       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8781         target = 0;
8782       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8783                        subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8784       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8785
8786     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8787       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8788       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8789         target = gen_reg_rtx (mode);
8790
8791       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8792            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8793           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8794         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8795       else
8796         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8797       return target;
8798
8799     case FIX_TRUNC_EXPR:
8800       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8801       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8802         target = gen_reg_rtx (mode);
8803       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8804       return target;
8805
8806     case FLOAT_EXPR:
8807       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8808       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8809         target = gen_reg_rtx (mode);
8810       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8811          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8812       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8813         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8814                                 op0);
8815       expand_float (target, op0,
8816                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8817       return target;
8818
8819     case NEGATE_EXPR:
8820       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8821                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8822       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8823         target = 0;
8824       temp = expand_unop (mode,
8825                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type,
8826                                                optab_default),
8827                           op0, target, 0);
8828       gcc_assert (temp);
8829       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8830
8831     case ABS_EXPR:
8832       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8833                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8834       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8835         target = 0;
8836
8837       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8838       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8839                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8840
8841       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8842          risk generating incorrect code below.  */
8843       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8844         return op0;
8845
8846       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8847                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8848
8849     case MAX_EXPR:
8850     case MIN_EXPR:
8851       target = original_target;
8852       if (target == 0
8853           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8854           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8855           || GET_MODE (target) != mode
8856           || (REG_P (target)
8857               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8858         target = gen_reg_rtx (mode);
8859       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8860                        target, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8861
8862       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8863          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8864          value.  */
8865       this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
8866       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8867                            OPTAB_WIDEN);
8868       if (temp != 0)
8869         return temp;
8870
8871       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8872          code without it.  */
8873
8874       if (! REG_P (target))
8875         target = gen_reg_rtx (mode);
8876
8877       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8878       if (target != op0 && target == op1)
8879         {
8880           temp = op0;
8881           op0 = op1;
8882           op1 = temp;
8883         }
8884
8885       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8886          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8887       if (! CONSTANT_P (op1))
8888         op1 = force_reg (mode, op1);
8889
8890       {
8891         enum rtx_code comparison_code;
8892         rtx cmpop1 = op1;
8893
8894         if (code == MAX_EXPR)
8895           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8896         else
8897           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8898
8899         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8900         if (op1 == const1_rtx)
8901           {
8902             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8903                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8904                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8905                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8906             cmpop1 = const0_rtx;
8907             if (code == MAX_EXPR)
8908               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8909           }
8910         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8911           {
8912             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8913                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8914             cmpop1 = const0_rtx;
8915             if (code == MIN_EXPR)
8916               comparison_code = LT;
8917           }
8918 #ifdef HAVE_conditional_move
8919         /* Use a conditional move if possible.  */
8920         if (can_conditionally_move_p (mode))
8921           {
8922             rtx insn;
8923
8924             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8925                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8926                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8927                to create is discarded.  */
8928             do_pending_stack_adjust ();
8929
8930             start_sequence ();
8931
8932             /* Try to emit the conditional move.  */
8933             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8934                                           op0, cmpop1, mode,
8935                                           op0, op1, mode,
8936                                           unsignedp);
8937
8938             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8939                and return.  */
8940             if (insn)
8941               {
8942                 rtx seq = get_insns ();
8943                 end_sequence ();
8944                 emit_insn (seq);
8945                 return target;
8946               }
8947
8948             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8949                branches.  */
8950             end_sequence ();
8951           }
8952 #endif
8953         if (target != op0)
8954           emit_move_insn (target, op0);
8955
8956         temp = gen_label_rtx ();
8957         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8958                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
8959       }
8960       emit_move_insn (target, op1);
8961       emit_label (temp);
8962       return target;
8963
8964     case BIT_NOT_EXPR:
8965       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8966                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8967       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8968         target = 0;
8969       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8970       gcc_assert (temp);
8971       return temp;
8972
8973       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8974          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8975          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8976          but that is probably not worth while.  */
8977
8978       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8979          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8980          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8981          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8982          there cannot be any side effects, better code would be made by
8983          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8984          how to recognize those cases.  */
8985
8986     case TRUTH_AND_EXPR:
8987       code = BIT_AND_EXPR;
8988     case BIT_AND_EXPR:
8989       goto binop;
8990
8991     case TRUTH_OR_EXPR:
8992       code = BIT_IOR_EXPR;
8993     case BIT_IOR_EXPR:
8994       goto binop;
8995
8996     case TRUTH_XOR_EXPR:
8997       code = BIT_XOR_EXPR;
8998     case BIT_XOR_EXPR:
8999       goto binop;
9000
9001     case LROTATE_EXPR:
9002     case RROTATE_EXPR:
9003       gcc_assert (VECTOR_MODE_P (TYPE_MODE (type))
9004                   || (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
9005                       == TYPE_PRECISION (type)));
9006       /* fall through */
9007
9008     case LSHIFT_EXPR:
9009     case RSHIFT_EXPR:
9010       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
9011          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
9012          shifts.   */
9013       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
9014         goto binop;
9015
9016       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
9017         subtarget = 0;
9018       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9019         target = 0;
9020       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
9021                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9022       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
9023                            unsignedp);
9024       if (code == LSHIFT_EXPR)
9025         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9026       return temp;
9027
9028       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
9029          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
9030     case LT_EXPR:
9031     case LE_EXPR:
9032     case GT_EXPR:
9033     case GE_EXPR:
9034     case EQ_EXPR:
9035     case NE_EXPR:
9036     case UNORDERED_EXPR:
9037     case ORDERED_EXPR:
9038     case UNLT_EXPR:
9039     case UNLE_EXPR:
9040     case UNGT_EXPR:
9041     case UNGE_EXPR:
9042     case UNEQ_EXPR:
9043     case LTGT_EXPR:
9044       temp = do_store_flag (exp,
9045                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
9046                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9047       if (temp != 0)
9048         return temp;
9049
9050       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
9051       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
9052           && original_target
9053           && REG_P (original_target)
9054           && (GET_MODE (original_target)
9055               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
9056         {
9057           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
9058                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9059
9060           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
9061           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
9062             {
9063               if (INTVAL (temp) != 0)
9064                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
9065               else
9066                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
9067
9068               return target;
9069             }
9070
9071           if (temp != original_target)
9072             {
9073               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
9074               if (mode1 == VOIDmode)
9075                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
9076
9077               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
9078             }
9079
9080           op1 = gen_label_rtx ();
9081           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
9082                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
9083           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
9084           emit_label (op1);
9085           return temp;
9086         }
9087
9088       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
9089          into a temporary variable.  Drop through and handle this
9090          like && and ||.  */
9091       /* Although TRUTH_{AND,OR}IF_EXPR aren't present in GIMPLE, they
9092          are occassionally created by folding during expansion.  */
9093     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9094     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9095       if (! ignore
9096           && (target == 0
9097               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
9098               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
9099               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
9100                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
9101               || (!optimize && REG_P (target)
9102                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
9103         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
9104
9105       if (target)
9106         emit_move_insn (target, const0_rtx);
9107
9108       op1 = gen_label_rtx ();
9109       jumpifnot (exp, op1);
9110
9111       if (target)
9112         emit_move_insn (target, const1_rtx);
9113
9114       emit_label (op1);
9115       return ignore ? const0_rtx : target;
9116
9117     case TRUTH_NOT_EXPR:
9118       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9119         target = 0;
9120       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
9121                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9122       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
9123          only with operands that are always zero or one.  */
9124       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
9125                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
9126       gcc_assert (temp);
9127       return temp;
9128
9129     case STATEMENT_LIST:
9130       {
9131         tree_stmt_iterator iter;
9132
9133         gcc_assert (ignore);
9134
9135         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
9136           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9137       }
9138       return const0_rtx;
9139
9140     case COND_EXPR:
9141       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9142          conditional jump and is handled in
9143          expand_gimple_cond_expr.  */
9144       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9145
9146         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9147          are required to be constructed to contain assignments of
9148          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9149          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9150
9151         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9152                     && !ignore
9153                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9154                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9155
9156        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9157          if a target was specified use it; it will not be used as an
9158          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9159          temporary.  */
9160
9161        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9162           && original_target
9163           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9164           && GET_MODE (original_target) == mode
9165 #ifdef HAVE_conditional_move
9166           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9167               || REG_P (original_target))
9168 #endif
9169           && !MEM_P (original_target))
9170         temp = original_target;
9171        else
9172         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9173
9174        do_pending_stack_adjust ();
9175        NO_DEFER_POP;
9176        op0 = gen_label_rtx ();
9177        op1 = gen_label_rtx ();
9178        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9179        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9180                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9181                   false);
9182
9183        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9184        emit_barrier ();
9185        emit_label (op0);
9186        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9187                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9188                   false);
9189
9190        emit_label (op1);
9191        OK_DEFER_POP;
9192        return temp;
9193
9194     case VEC_COND_EXPR:
9195         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9196         return target;
9197
9198     case MODIFY_EXPR:
9199       {
9200         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9201         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9202         gcc_assert (ignore);
9203
9204         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9205            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9206            assignment) we can do this more efficiently with a
9207            test followed by an assignment, if necessary.
9208
9209            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9210            things change so we do, this code should be enhanced to
9211            support it.  */
9212         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9213             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9214                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9215             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9216             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9217             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9218             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9219           {
9220             rtx label = gen_label_rtx ();
9221             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9222             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9223                      value ? label : 0,
9224                      value ? 0 : label);
9225             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9226                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9227             do_pending_stack_adjust ();
9228             emit_label (label);
9229             return const0_rtx;
9230           }
9231
9232         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9233         return const0_rtx;
9234       }
9235
9236     case RETURN_EXPR:
9237       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9238         expand_null_return ();
9239       else
9240         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9241       return const0_rtx;
9242
9243     case ADDR_EXPR:
9244       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9245
9246     case COMPLEX_EXPR:
9247       /* Get the rtx code of the operands.  */
9248       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9249       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9250
9251       if (!target)
9252         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9253
9254       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9255       write_complex_part (target, op0, false);
9256       write_complex_part (target, op1, true);
9257
9258       return target;
9259
9260     case REALPART_EXPR:
9261       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9262       return read_complex_part (op0, false);
9263
9264     case IMAGPART_EXPR:
9265       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9266       return read_complex_part (op0, true);
9267
9268     case RESX_EXPR:
9269       expand_resx_expr (exp);
9270       return const0_rtx;
9271
9272     case TRY_CATCH_EXPR:
9273     case CATCH_EXPR:
9274     case EH_FILTER_EXPR:
9275     case TRY_FINALLY_EXPR:
9276       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9277       gcc_unreachable ();
9278
9279     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9280     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9281     case TARGET_EXPR:
9282     case CASE_LABEL_EXPR:
9283     case VA_ARG_EXPR:
9284     case BIND_EXPR:
9285     case INIT_EXPR:
9286     case CONJ_EXPR:
9287     case COMPOUND_EXPR:
9288     case PREINCREMENT_EXPR:
9289     case PREDECREMENT_EXPR:
9290     case POSTINCREMENT_EXPR:
9291     case POSTDECREMENT_EXPR:
9292     case LOOP_EXPR:
9293     case EXIT_EXPR:
9294       /* Lowered by gimplify.c.  */
9295       gcc_unreachable ();
9296
9297     case EXC_PTR_EXPR:
9298       return get_exception_pointer ();
9299
9300     case FILTER_EXPR:
9301       return get_exception_filter ();
9302
9303     case FDESC_EXPR:
9304       /* Function descriptors are not valid except for as
9305          initialization constants, and should not be expanded.  */
9306       gcc_unreachable ();
9307
9308     case SWITCH_EXPR:
9309       expand_case (exp);
9310       return const0_rtx;
9311
9312     case LABEL_EXPR:
9313       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9314       return const0_rtx;
9315
9316     case ASM_EXPR:
9317       expand_asm_expr (exp);
9318       return const0_rtx;
9319
9320     case WITH_SIZE_EXPR:
9321       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9322          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9323       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9324                                modifier, alt_rtl);
9325
9326     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9327       {
9328         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9329         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9330         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9331         rtx op2;
9332
9333         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9334         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9335         op2 = expand_normal (oprnd2);
9336         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9337                                   target, unsignedp);
9338         gcc_assert (temp);
9339         return temp;
9340       }
9341
9342     case DOT_PROD_EXPR:
9343       {
9344         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9345         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9346         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9347         rtx op2;
9348
9349         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9350         op2 = expand_normal (oprnd2);
9351         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9352                                             target, unsignedp);
9353         return target;
9354       }
9355
9356     case WIDEN_SUM_EXPR:
9357       {
9358         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9359         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9360
9361         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9362         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9363                                             target, unsignedp);
9364         return target;
9365       }
9366
9367     case REDUC_MAX_EXPR:
9368     case REDUC_MIN_EXPR:
9369     case REDUC_PLUS_EXPR:
9370       {
9371         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9372         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9373         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9374         gcc_assert (temp);
9375         return temp;
9376       }
9377
9378     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9379     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9380       {
9381         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9382                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9383         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9384         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9385                              OPTAB_WIDEN);
9386         gcc_assert (temp);
9387         return temp;
9388       }
9389
9390     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9391     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9392       {
9393         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9394                          NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9395         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9396         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9397                              OPTAB_WIDEN);
9398         gcc_assert (temp);
9399         return temp;
9400       }
9401
9402     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9403     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9404       {
9405         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9406         return target;
9407       }
9408
9409     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9410     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9411       {
9412         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9413         this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9414         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9415                                           target, unsignedp);
9416         gcc_assert (temp);
9417         return temp;
9418       }
9419
9420     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9421     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9422       {
9423         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9424         /* The signedness is determined from input operand.  */
9425         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9426                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)),
9427                                           optab_default);
9428         temp = expand_widen_pattern_expr
9429           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9430            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9431
9432         gcc_assert (temp);
9433         return temp;
9434       }
9435
9436     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9437     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9438       {
9439         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9440         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9441
9442         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9443         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9444                                             target, unsignedp);
9445         gcc_assert (target);
9446         return target;
9447       }
9448
9449     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9450     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9451     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9452       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9453       goto binop;
9454
9455     case COMPOUND_LITERAL_EXPR:
9456       {
9457         /* Initialize the anonymous variable declared in the compound
9458            literal, then return the variable.  */
9459         tree decl = COMPOUND_LITERAL_EXPR_DECL (exp);
9460
9461         /* Create RTL for this variable.  */
9462         if (!DECL_RTL_SET_P (decl))
9463           {
9464             if (DECL_HARD_REGISTER (decl))
9465               /* The user specified an assembler name for this variable.
9466                  Set that up now.  */
9467               rest_of_decl_compilation (decl, 0, 0);
9468             else
9469               expand_decl (decl);
9470           }
9471
9472         return expand_expr_real (decl, original_target, tmode,
9473                                  modifier, alt_rtl);
9474       }
9475
9476     default:
9477       gcc_unreachable ();
9478     }
9479
9480   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9481  binop:
9482   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9483                    subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9484  binop2:
9485   this_optab = optab_for_tree_code (code, type, optab_default);
9486  binop3:
9487   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9488     target = 0;
9489   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9490                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9491   gcc_assert (temp);
9492   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9493 }
9494 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9495 \f
9496 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9497    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9498 static rtx
9499 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9500 {
9501   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9502   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9503     target = 0;
9504   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9505   if (GET_CODE (exp) == CONST_INT)
9506     {
9507       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9508       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9509       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9510     }
9511   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9512     {
9513       rtx mask;
9514       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9515         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9516                                    GET_MODE (exp));
9517       else
9518         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9519                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9520                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9521                                    GET_MODE (exp));
9522       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9523     }
9524   else
9525     {
9526       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9527                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9528       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9529       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9530     }
9531 }
9532 \f
9533 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9534    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9535    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9536
9537 static int
9538 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9539 {
9540   /* Strip off any conversions.  */
9541   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9542     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9543
9544   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9545      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9546   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9547       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9548       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9549                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9550       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9551     return 0;
9552
9553   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9554      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9555   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9556   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9557     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9558
9559   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9560     return 0;
9561
9562   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9563   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9564     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9565
9566   /* This must now be the address of EXP.  */
9567   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9568 }
9569 \f
9570 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9571    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9572    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9573    offset will be `sizetype'.  */
9574
9575 tree
9576 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9577 {
9578   tree array, offset, lower_bound;
9579   STRIP_NOPS (arg);
9580
9581   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9582     {
9583       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9584         {
9585           *ptr_offset = size_zero_node;
9586           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9587         }
9588       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9589         {
9590           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9591           offset = size_zero_node;
9592         }
9593       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9594         {
9595           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9596           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9597           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9598               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9599             return 0;
9600
9601           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9602           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9603           if (!integer_zerop (lower_bound))
9604             {
9605               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9606               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9607                 return 0;
9608               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9609                 return 0;
9610               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9611               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9612                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9613             }
9614         }
9615       else
9616         return 0;
9617     }
9618   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9619     {
9620       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9621       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9622
9623       STRIP_NOPS (arg0);
9624       STRIP_NOPS (arg1);
9625
9626       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9627           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9628               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9629         {
9630           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9631           offset = arg1;
9632         }
9633       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9634                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9635                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9636         {
9637           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9638           offset = arg0;
9639         }
9640       else
9641         return 0;
9642     }
9643   else
9644     return 0;
9645
9646   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9647     {
9648       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9649       return array;
9650     }
9651   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9652     {
9653       int length;
9654
9655       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9656       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9657           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9658         return 0;
9659
9660       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9661       if (! TREE_READONLY (array)
9662           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9663           || ! targetm.binds_local_p (array))
9664         return 0;
9665
9666       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9667       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9668           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9669           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9670           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9671         return 0;
9672
9673       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9674          and inside of the bounds of the string literal.  */
9675       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9676       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9677           && (! host_integerp (offset, 1)
9678               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9679         return 0;
9680
9681       *ptr_offset = offset;
9682       return DECL_INITIAL (array);
9683     }
9684
9685   return 0;
9686 }
9687 \f
9688 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9689    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9690    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9691
9692    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9693
9694    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9695    available on this machine.
9696
9697    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9698    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9699    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9700    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9701    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9702    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9703    set/jump/set sequence.  */
9704
9705 static rtx
9706 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode)
9707 {
9708   enum rtx_code code;
9709   tree arg0, arg1, type;
9710   tree tem;
9711   enum machine_mode operand_mode;
9712   int invert = 0;
9713   int unsignedp;
9714   rtx op0, op1;
9715   rtx subtarget = target;
9716   rtx result, label;
9717
9718   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9719      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9720      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9721      some floating-point comparisons.  */
9722
9723   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9724     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9725
9726   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9727   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9728
9729   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9730   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9731     return const0_rtx;
9732
9733   type = TREE_TYPE (arg0);
9734   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9735   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9736
9737   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9738      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9739   if (operand_mode == BLKmode)
9740     return 0;
9741
9742   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9743      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9744 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9745   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9746       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9747            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9748                == FUNCTION_TYPE))
9749           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9750               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9751                   == FUNCTION_TYPE))))
9752     return 0;
9753 #endif
9754
9755   STRIP_NOPS (arg0);
9756   STRIP_NOPS (arg1);
9757
9758   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9759      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9760      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9761      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9762      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9763      are rarely passed as the first operand.  */
9764
9765   switch (TREE_CODE (exp))
9766     {
9767     case EQ_EXPR:
9768       code = EQ;
9769       break;
9770     case NE_EXPR:
9771       code = NE;
9772       break;
9773     case LT_EXPR:
9774       if (integer_onep (arg1))
9775         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9776       else
9777         code = unsignedp ? LTU : LT;
9778       break;
9779     case LE_EXPR:
9780       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9781         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9782       else
9783         code = unsignedp ? LEU : LE;
9784       break;
9785     case GT_EXPR:
9786       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9787         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9788       else
9789         code = unsignedp ? GTU : GT;
9790       break;
9791     case GE_EXPR:
9792       if (integer_onep (arg1))
9793         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9794       else
9795         code = unsignedp ? GEU : GE;
9796       break;
9797
9798     case UNORDERED_EXPR:
9799       code = UNORDERED;
9800       break;
9801     case ORDERED_EXPR:
9802       code = ORDERED;
9803       break;
9804     case UNLT_EXPR:
9805       code = UNLT;
9806       break;
9807     case UNLE_EXPR:
9808       code = UNLE;
9809       break;
9810     case UNGT_EXPR:
9811       code = UNGT;
9812       break;
9813     case UNGE_EXPR:
9814       code = UNGE;
9815       break;
9816     case UNEQ_EXPR:
9817       code = UNEQ;
9818       break;
9819     case LTGT_EXPR:
9820       code = LTGT;
9821       break;
9822
9823     default:
9824       gcc_unreachable ();
9825     }
9826
9827   /* Put a constant second.  */
9828   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9829       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9830     {
9831       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9832       code = swap_condition (code);
9833     }
9834
9835   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9836      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9837      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9838      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9839      than an scc insn even if we have it.
9840
9841      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9842      so we just call into the folder and expand its result.  */
9843
9844   if ((code == NE || code == EQ)
9845       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9846       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9847     {
9848       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9849       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9850                                                 arg0, arg1, type),
9851                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9852     }
9853
9854   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9855   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9856     return 0;
9857
9858   if (! get_subtarget (target)
9859       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9860     subtarget = 0;
9861
9862   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9863
9864   if (target == 0)
9865     target = gen_reg_rtx (mode);
9866
9867   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9868                             operand_mode, unsignedp, 1);
9869
9870   if (result)
9871     {
9872       if (invert)
9873         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9874                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9875       return result;
9876     }
9877
9878   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9879   if (!REG_P (target)
9880       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9881     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9882
9883   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9884   label = gen_label_rtx ();
9885   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, code, unsignedp, operand_mode, NULL_RTX,
9886                            NULL_RTX, label);
9887
9888   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9889   emit_label (label);
9890
9891   return target;
9892 }
9893 \f
9894
9895 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9896 #ifndef HAVE_casesi
9897 # define HAVE_casesi 0
9898 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9899 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9900 #endif
9901
9902 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9903    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9904 int
9905 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9906             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9907             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9908 {
9909   enum machine_mode index_mode = SImode;
9910   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9911   rtx op1, op2, index;
9912   enum machine_mode op_mode;
9913
9914   if (! HAVE_casesi)
9915     return 0;
9916
9917   /* Convert the index to SImode.  */
9918   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9919     {
9920       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9921       rtx rangertx = expand_normal (range);
9922
9923       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9924       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9925                            index_expr, minval);
9926       minval = integer_zero_node;
9927       index = expand_normal (index_expr);
9928       if (default_label)
9929         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9930                                  omode, 1, default_label);
9931       /* Now we can safely truncate.  */
9932       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9933     }
9934   else
9935     {
9936       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9937         {
9938           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
9939           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
9940         }
9941
9942       index = expand_normal (index_expr);
9943     }
9944
9945   do_pending_stack_adjust ();
9946
9947   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9948   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9949       (index, op_mode))
9950     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9951
9952   op1 = expand_normal (minval);
9953
9954   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9955   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9956                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9957   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9958       (op1, op_mode))
9959     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9960
9961   op2 = expand_normal (range);
9962
9963   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9964   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9965                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9966   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9967       (op2, op_mode))
9968     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9969
9970   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9971                               table_label, !default_label
9972                                            ? fallback_label : default_label));
9973   return 1;
9974 }
9975
9976 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9977 #ifndef HAVE_tablejump
9978 #define HAVE_tablejump 0
9979 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9980 #endif
9981
9982 /* Subroutine of the next function.
9983
9984    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9985    in the table already subtracted.
9986    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9987    RANGE is the length of the jump table.
9988    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9989
9990    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9991    index value is out of range.  */
9992
9993 static void
9994 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9995               rtx default_label)
9996 {
9997   rtx temp, vector;
9998
9999   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
10000     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
10001
10002   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
10003      expression and the value which represents the length of the range.
10004      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
10005      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
10006      check that the original index expression value is both greater than
10007      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
10008      the maximum value of the range.  */
10009
10010   if (default_label)
10011     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
10012                              default_label);
10013
10014   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
10015      Convert to Pmode so we can index with it.  */
10016   if (mode != Pmode)
10017     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
10018
10019   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
10020      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
10021      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
10022 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10023   if (flag_pic && !REG_P (index))
10024     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
10025 #endif
10026
10027   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
10028      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
10029      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
10030      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
10031   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
10032                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
10033                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
10034                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
10035 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
10036   if (flag_pic)
10037     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
10038   else
10039 #endif
10040     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
10041   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
10042   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
10043   convert_move (temp, vector, 0);
10044
10045   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
10046
10047   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
10048      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
10049   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
10050     emit_barrier ();
10051 }
10052
10053 int
10054 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
10055                rtx table_label, rtx default_label)
10056 {
10057   rtx index;
10058
10059   if (! HAVE_tablejump)
10060     return 0;
10061
10062   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
10063                             fold_convert (index_type, index_expr),
10064                             fold_convert (index_type, minval));
10065   index = expand_normal (index_expr);
10066   do_pending_stack_adjust ();
10067
10068   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
10069                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
10070                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
10071                                expand_normal (range),
10072                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
10073                 table_label, default_label);
10074   return 1;
10075 }
10076
10077 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
10078    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
10079    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
10080
10081 int
10082 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10083 {
10084   enum mode_class mclass = GET_MODE_CLASS (mode);
10085   enum machine_mode innermode;
10086
10087   /* Doh!  What's going on?  */
10088   if (mclass != MODE_VECTOR_INT
10089       && mclass != MODE_VECTOR_FLOAT
10090       && mclass != MODE_VECTOR_FRACT
10091       && mclass != MODE_VECTOR_UFRACT
10092       && mclass != MODE_VECTOR_ACCUM
10093       && mclass != MODE_VECTOR_UACCUM)
10094     return 0;
10095
10096   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10097   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10098     return 1;
10099
10100   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10101
10102   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10103      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10104
10105   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10106      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10107   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10108 }
10109
10110 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10111 static rtx
10112 const_vector_from_tree (tree exp)
10113 {
10114   rtvec v;
10115   int units, i;
10116   tree link, elt;
10117   enum machine_mode inner, mode;
10118
10119   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10120
10121   if (initializer_zerop (exp))
10122     return CONST0_RTX (mode);
10123
10124   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10125   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10126
10127   v = rtvec_alloc (units);
10128
10129   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10130   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10131     {
10132       elt = TREE_VALUE (link);
10133
10134       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10135         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10136                                                          inner);
10137       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10138         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10139                                                          inner);
10140       else
10141         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10142                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10143                                                inner);
10144     }
10145
10146   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10147   for (; i < units; ++i)
10148     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10149
10150   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10151 }
10152 #include "gt-expr.h"