OSDN Git Service

2008-05-14 Kenneth Zadeck <zadeck@naturalbridge.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
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
58 /* Decide whether a function's arguments should be processed
59    from first to last or from last to first.
60
61    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
62    only if we have push insns.  */
63
64 #ifdef PUSH_ROUNDING
65
66 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
67 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
68 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
69 #endif
70 #endif
71
72 #endif
73
74 #ifndef STACK_PUSH_CODE
75 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
77 #else
78 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
79 #endif
80 #endif
81
82
83 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
84    around volatile memory references, and we are willing to
85    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
86    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
87    if it is used only once, instruction combination will produce
88    the same indirect address eventually.  */
89 int cse_not_expected;
90
91 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
92    be performed.  */
93 struct move_by_pieces
94 {
95   rtx to;
96   rtx to_addr;
97   int autinc_to;
98   int explicit_inc_to;
99   rtx from;
100   rtx from_addr;
101   int autinc_from;
102   int explicit_inc_from;
103   unsigned HOST_WIDE_INT len;
104   HOST_WIDE_INT offset;
105   int reverse;
106 };
107
108 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
109    be performed.  */
110
111 struct store_by_pieces
112 {
113   rtx to;
114   rtx to_addr;
115   int autinc_to;
116   int explicit_inc_to;
117   unsigned HOST_WIDE_INT len;
118   HOST_WIDE_INT offset;
119   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
120   void *constfundata;
121   int reverse;
122 };
123
124 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
125                                                      unsigned int,
126                                                      unsigned int);
127 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
128                               struct move_by_pieces *);
129 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
130 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned, unsigned, HOST_WIDE_INT);
131 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
132 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
133 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
134 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
136 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
137                                struct store_by_pieces *);
138 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
139 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
140 static rtx get_subtarget (rtx);
141 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
142                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
143                                      tree, tree, int, alias_set_type);
144 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
145 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
146                         tree, tree, alias_set_type, bool);
147
148 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (const_tree, const_tree);
149
150 static int is_aligning_offset (const_tree, const_tree);
151 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
152                              enum expand_modifier);
153 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
154 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
155 #ifdef PUSH_ROUNDING
156 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
157 #endif
158 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
159 static rtx const_vector_from_tree (tree);
160 static void write_complex_part (rtx, rtx, bool);
161
162 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
163    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
164    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
165
166 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
167 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
168
169 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
170
171 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
172
173 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
174    to perform a structure copy.  */
175 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
176 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
177   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
178    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
179 #endif
180
181 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
182    called to clear storage.  */
183 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
184 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
185   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
186    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
187 #endif
188
189 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
190    called to "memset" storage with byte values other than zero.  */
191 #ifndef SET_BY_PIECES_P
192 #define SET_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
193   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
194    < (unsigned int) SET_RATIO)
195 #endif
196
197 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
198    called to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
199 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
200 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
201   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
202    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
203 #endif
204
205 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
206 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
207
208 /* This array records the insn_code of insns to perform block sets.  */
209 enum insn_code setmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
210
211 /* These arrays record the insn_code of three different kinds of insns
212    to perform block compares.  */
213 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
214 enum insn_code cmpstrn_optab[NUM_MACHINE_MODES];
215 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
216
217 /* Synchronization primitives.  */
218 enum insn_code sync_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
219 enum insn_code sync_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
220 enum insn_code sync_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
221 enum insn_code sync_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
222 enum insn_code sync_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
223 enum insn_code sync_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
224 enum insn_code sync_old_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
225 enum insn_code sync_old_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
226 enum insn_code sync_old_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
227 enum insn_code sync_old_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
228 enum insn_code sync_old_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
229 enum insn_code sync_old_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
230 enum insn_code sync_new_add_optab[NUM_MACHINE_MODES];
231 enum insn_code sync_new_sub_optab[NUM_MACHINE_MODES];
232 enum insn_code sync_new_ior_optab[NUM_MACHINE_MODES];
233 enum insn_code sync_new_and_optab[NUM_MACHINE_MODES];
234 enum insn_code sync_new_xor_optab[NUM_MACHINE_MODES];
235 enum insn_code sync_new_nand_optab[NUM_MACHINE_MODES];
236 enum insn_code sync_compare_and_swap[NUM_MACHINE_MODES];
237 enum insn_code sync_compare_and_swap_cc[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 (0, 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_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, 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         {
592 #ifdef HAVE_slt
593           if (HAVE_slt
594               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
595               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
596             {
597               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
598                              lowpart_mode, 0);
599               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
600               emit_insn (gen_slt (fill_value));
601             }
602           else
603 #endif
604             {
605               fill_value
606                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
607                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
608                                 NULL_RTX, 0);
609               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
610             }
611         }
612
613       /* Fill the remaining words.  */
614       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
615         {
616           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
617           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
618
619           gcc_assert (subword);
620
621           if (fill_value != subword)
622             emit_move_insn (subword, fill_value);
623         }
624
625       insns = get_insns ();
626       end_sequence ();
627
628       emit_insn (insns);
629       return;
630     }
631
632   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
633   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
634       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
635     {
636       if (!((MEM_P (from)
637              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
638              && direct_load[(int) to_mode]
639              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
640             || REG_P (from)
641             || GET_CODE (from) == SUBREG))
642         from = force_reg (from_mode, from);
643       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
644       return;
645     }
646
647   /* Now follow all the conversions between integers
648      no more than a word long.  */
649
650   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
651   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
652       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
653                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
654     {
655       if (!((MEM_P (from)
656              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
657              && direct_load[(int) to_mode]
658              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
659             || REG_P (from)
660             || GET_CODE (from) == SUBREG))
661         from = force_reg (from_mode, from);
662       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
663           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
664         from = copy_to_reg (from);
665       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
666       return;
667     }
668
669   /* Handle extension.  */
670   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
671     {
672       /* Convert directly if that works.  */
673       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
674           != CODE_FOR_nothing)
675         {
676           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
677           return;
678         }
679       else
680         {
681           enum machine_mode intermediate;
682           rtx tmp;
683           tree shift_amount;
684
685           /* Search for a mode to convert via.  */
686           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
687                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
688             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
689                   != CODE_FOR_nothing)
690                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
691                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
692                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
693                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
694                     != CODE_FOR_nothing))
695               {
696                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
697                                                    unsignedp), unsignedp);
698                 return;
699               }
700
701           /* No suitable intermediate mode.
702              Generate what we need with shifts.  */
703           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
704                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
705                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
706           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
707           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
708                               to, unsignedp);
709           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
710                               to, unsignedp);
711           if (tmp != to)
712             emit_move_insn (to, tmp);
713           return;
714         }
715     }
716
717   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
718   if (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
719     {
720       emit_unop_insn (convert_optab_handler (trunc_optab, to_mode, from_mode)->insn_code,
721                       to, from, UNKNOWN);
722       return;
723     }
724
725   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
726      the things that couldn't be truncated directly,
727      and for which there was no special instruction.
728
729      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
730      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
731      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
732   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
733     {
734       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
735       emit_move_insn (to, temp);
736       return;
737     }
738
739   /* Mode combination is not recognized.  */
740   gcc_unreachable ();
741 }
742
743 /* Return an rtx for a value that would result
744    from converting X to mode MODE.
745    Both X and MODE may be floating, or both integer.
746    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
747    This can be done by referring to a part of X in place
748    or by copying to a new temporary with conversion.  */
749
750 rtx
751 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
752 {
753   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
754 }
755
756 /* Return an rtx for a value that would result
757    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
758    Both modes may be floating, or both integer.
759    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
760
761    This can be done by referring to a part of X in place
762    or by copying to a new temporary with conversion.
763
764    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
765
766 rtx
767 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
768 {
769   rtx temp;
770
771   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
772      the required extension, strip it.  */
773
774   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
775       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
776       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
777     x = gen_lowpart (mode, x);
778
779   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
780     oldmode = GET_MODE (x);
781
782   if (mode == oldmode)
783     return x;
784
785   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
786      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
787      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
788      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
789      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
790
791   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
792       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
793       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
794     {
795       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
796
797       if (oldmode != VOIDmode
798           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
799         {
800           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
801
802           /* We need to zero extend VAL.  */
803           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
804         }
805
806       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
807     }
808
809   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
810      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
811      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
812      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
813
814   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
815        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
816       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
817           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
818           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
819               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
820                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
821                        && direct_load[(int) mode])
822                       || (REG_P (x)
823                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
824                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
825                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
826                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
827     {
828       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
829          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
830          the case, but it's the best we can do.  */
831       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
832           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
833         {
834           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
835           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
836
837           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
838              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
839           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
840           if (! unsignedp
841               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
842             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
843
844           return gen_int_mode (val, mode);
845         }
846
847       return gen_lowpart (mode, x);
848     }
849
850   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
851      subreg operation.  */
852   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
853     {
854       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
855       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
856     }
857
858   temp = gen_reg_rtx (mode);
859   convert_move (temp, x, unsignedp);
860   return temp;
861 }
862 \f
863 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
864    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
865    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
866    for an immediate constant.  */
867
868 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
869
870 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
871    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
872    succeed.  */
873
874 int
875 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
876                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
877 {
878   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
879 }
880
881 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
882    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
883
884    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
885    used to push FROM to the stack.
886
887    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
888
889    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
890    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
891    stpcpy.  */
892
893 rtx
894 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
895                 unsigned int align, int endp)
896 {
897   struct move_by_pieces data;
898   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
899   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
900   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
901   enum insn_code icode;
902
903   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
904
905   data.offset = 0;
906   data.from_addr = from_addr;
907   if (to)
908     {
909       to_addr = XEXP (to, 0);
910       data.to = to;
911       data.autinc_to
912         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
913            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
914       data.reverse
915         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
916     }
917   else
918     {
919       to_addr = NULL_RTX;
920       data.to = NULL_RTX;
921       data.autinc_to = 1;
922 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
923       data.reverse = 1;
924 #else
925       data.reverse = 0;
926 #endif
927     }
928   data.to_addr = to_addr;
929   data.from = from;
930   data.autinc_from
931     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
932        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
933        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
934
935   data.explicit_inc_from = 0;
936   data.explicit_inc_to = 0;
937   if (data.reverse) data.offset = len;
938   data.len = len;
939
940   /* If copying requires more than two move insns,
941      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
942      and use post-increment if available.  */
943   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
944       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
945     {
946       /* Find the mode of the largest move...  */
947       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
948            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
949         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
950           mode = tmode;
951
952       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
953         {
954           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
955           data.autinc_from = 1;
956           data.explicit_inc_from = -1;
957         }
958       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
959         {
960           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
961           data.autinc_from = 1;
962           data.explicit_inc_from = 1;
963         }
964       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
965         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
966       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
967         {
968           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
969           data.autinc_to = 1;
970           data.explicit_inc_to = -1;
971         }
972       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
973         {
974           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
975           data.autinc_to = 1;
976           data.explicit_inc_to = 1;
977         }
978       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
979         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
980     }
981
982   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
983   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
984     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
985   else
986     {
987       enum machine_mode xmode;
988
989       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
990            tmode != VOIDmode;
991            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
992         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
993             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
994           break;
995
996       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
997     }
998
999   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
1000      successively smaller modes.  */
1001
1002   while (max_size > 1)
1003     {
1004       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1005            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1006         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1007           mode = tmode;
1008
1009       if (mode == VOIDmode)
1010         break;
1011
1012       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1013       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1014         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
1015
1016       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1017     }
1018
1019   /* The code above should have handled everything.  */
1020   gcc_assert (!data.len);
1021
1022   if (endp)
1023     {
1024       rtx to1;
1025
1026       gcc_assert (!data.reverse);
1027       if (data.autinc_to)
1028         {
1029           if (endp == 2)
1030             {
1031               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
1032                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
1033               else
1034                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
1035                                                                 -1));
1036             }
1037           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
1038                                            data.offset);
1039         }
1040       else
1041         {
1042           if (endp == 2)
1043             --data.offset;
1044           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
1045         }
1046       return to1;
1047     }
1048   else
1049     return data.to;
1050 }
1051
1052 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
1053    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
1054
1055 static unsigned HOST_WIDE_INT
1056 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
1057                        unsigned int max_size)
1058 {
1059   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1060   enum machine_mode tmode;
1061
1062   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1063   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1064     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1065   else
1066     {
1067       enum machine_mode tmode, xmode;
1068
1069       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1070            tmode != VOIDmode;
1071            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1072         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1073             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1074           break;
1075
1076       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1077     }
1078
1079   while (max_size > 1)
1080     {
1081       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1082       enum insn_code icode;
1083
1084       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1085            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1086         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1087           mode = tmode;
1088
1089       if (mode == VOIDmode)
1090         break;
1091
1092       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
1093       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1094         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1095
1096       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1097     }
1098
1099   gcc_assert (!l);
1100   return n_insns;
1101 }
1102
1103 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1104    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1105    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1106
1107 static void
1108 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1109                   struct move_by_pieces *data)
1110 {
1111   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1112   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1113
1114   while (data->len >= size)
1115     {
1116       if (data->reverse)
1117         data->offset -= size;
1118
1119       if (data->to)
1120         {
1121           if (data->autinc_to)
1122             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1123                                              data->offset);
1124           else
1125             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1126         }
1127
1128       if (data->autinc_from)
1129         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1130                                            data->offset);
1131       else
1132         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1133
1134       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1135         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1136                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1137       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1138         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1139                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1140
1141       if (data->to)
1142         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1143       else
1144         {
1145 #ifdef PUSH_ROUNDING
1146           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1147 #else
1148           gcc_unreachable ();
1149 #endif
1150         }
1151
1152       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1153         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1154       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1155         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1156
1157       if (! data->reverse)
1158         data->offset += size;
1159
1160       data->len -= size;
1161     }
1162 }
1163 \f
1164 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1165    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1166    or with a library call.
1167
1168    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1169    SIZE is an rtx that says how long they are.
1170    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1171    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1172
1173    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1174    0 otherwise.  */
1175
1176 rtx
1177 emit_block_move_hints (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method,
1178                        unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1179 {
1180   bool may_use_call;
1181   rtx retval = 0;
1182   unsigned int align;
1183
1184   switch (method)
1185     {
1186     case BLOCK_OP_NORMAL:
1187     case BLOCK_OP_TAILCALL:
1188       may_use_call = true;
1189       break;
1190
1191     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1192       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1193
1194       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1195          to force it to pop the arguments right away.  */
1196       NO_DEFER_POP;
1197       break;
1198
1199     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1200       may_use_call = false;
1201       break;
1202
1203     default:
1204       gcc_unreachable ();
1205     }
1206
1207   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1208
1209   gcc_assert (MEM_P (x));
1210   gcc_assert (MEM_P (y));
1211   gcc_assert (size);
1212
1213   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1214      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1215   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1216   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1217
1218   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1219      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1220   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1221     {
1222       if (INTVAL (size) == 0)
1223         return 0;
1224
1225       x = shallow_copy_rtx (x);
1226       y = shallow_copy_rtx (y);
1227       set_mem_size (x, size);
1228       set_mem_size (y, size);
1229     }
1230
1231   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1232     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1233   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align,
1234                                        expected_align, expected_size))
1235     ;
1236   else if (may_use_call)
1237     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size,
1238                                           method == BLOCK_OP_TAILCALL);
1239   else
1240     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1241
1242   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1243     OK_DEFER_POP;
1244
1245   return retval;
1246 }
1247
1248 rtx
1249 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1250 {
1251   return emit_block_move_hints (x, y, size, method, 0, -1);
1252 }
1253
1254 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1255    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1256    already been placed on the stack.  */
1257
1258 static bool
1259 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1260 {
1261 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1262   tree fn;
1263 #endif
1264
1265   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1266   if (PUSH_ARGS)
1267     return true;
1268
1269   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1270      an outgoing argument.  */
1271 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE)
1272   fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1273   if (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE ((!fn ? NULL_TREE : TREE_TYPE (fn)))
1274       && REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1275     return false;
1276 #endif
1277
1278   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1279      argument.  */
1280   {
1281     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1282     tree fn, arg;
1283
1284     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1285     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1286
1287     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1288     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1289       {
1290         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1291         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1292         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1293           return false;
1294         if (targetm.calls.arg_partial_bytes (&args_so_far, mode, NULL, 1))
1295           return false;
1296         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1297       }
1298   }
1299   return true;
1300 }
1301
1302 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1303    return true if successful.  */
1304
1305 static bool
1306 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align,
1307                             unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
1308 {
1309   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1310   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1311   enum machine_mode mode;
1312
1313   if (expected_align < align)
1314     expected_align = align;
1315
1316   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1317   volatile_ok = 1;
1318
1319   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1320      including more than one in the machine description unless
1321      the more limited one has some advantage.  */
1322
1323   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1324        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1325     {
1326       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1327       insn_operand_predicate_fn pred;
1328
1329       if (code != CODE_FOR_nothing
1330           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1331              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1332              returned by the macro, it will definitely be less than the
1333              actual mode mask.  */
1334           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1335                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1336                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1337               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1338           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1339               || (*pred) (x, BLKmode))
1340           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1341               || (*pred) (y, BLKmode))
1342           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1343               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1344         {
1345           rtx op2;
1346           rtx last = get_last_insn ();
1347           rtx pat;
1348
1349           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1350           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1351           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1352             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1353
1354           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1355              nice if there were some way to inform the backend, so
1356              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1357              emitting the libcall would be more efficient.  */
1358
1359           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
1360             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1361           else
1362             pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign,
1363                                         GEN_INT (expected_align),
1364                                         GEN_INT (expected_size));
1365           if (pat)
1366             {
1367               emit_insn (pat);
1368               volatile_ok = save_volatile_ok;
1369               return true;
1370             }
1371           else
1372             delete_insns_since (last);
1373         }
1374     }
1375
1376   volatile_ok = save_volatile_ok;
1377   return false;
1378 }
1379
1380 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1381    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1382
1383 rtx
1384 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size, bool tailcall)
1385 {
1386   rtx dst_addr, src_addr;
1387   tree call_expr, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1388   enum machine_mode size_mode;
1389   rtx retval;
1390
1391   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1392      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1393      use them later.  */
1394
1395   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1396   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1397
1398   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1399   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1400
1401   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1402   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1403
1404   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1405
1406   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1407   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1408
1409   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1410      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1411      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1412      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1413      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1414
1415   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1416
1417   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1418   call_expr = build_call_expr (fn, 3, dst_tree, src_tree, size_tree);
1419   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
1420
1421   retval = expand_normal (call_expr);
1422
1423   return retval;
1424 }
1425
1426 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1427    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1428    is true, we call assemble_external.  */
1429
1430 static GTY(()) tree block_move_fn;
1431
1432 void
1433 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1434 {
1435   if (!block_move_fn)
1436     {
1437       tree args, fn;
1438
1439       fn = get_identifier ("memcpy");
1440       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1441                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1442                                        NULL_TREE);
1443
1444       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1445       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1446       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1447       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1448       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1449       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
1450       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
1451
1452       block_move_fn = fn;
1453     }
1454
1455   if (asmspec)
1456     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1457 }
1458
1459 static tree
1460 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1461 {
1462   static bool emitted_extern;
1463
1464   if (!block_move_fn)
1465     init_block_move_fn (NULL);
1466
1467   if (for_call && !emitted_extern)
1468     {
1469       emitted_extern = true;
1470       make_decl_rtl (block_move_fn);
1471       assemble_external (block_move_fn);
1472     }
1473
1474   return block_move_fn;
1475 }
1476
1477 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1478    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1479 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1480
1481 static void
1482 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1483                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1484 {
1485   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1486   enum machine_mode iter_mode;
1487
1488   iter_mode = GET_MODE (size);
1489   if (iter_mode == VOIDmode)
1490     iter_mode = word_mode;
1491
1492   top_label = gen_label_rtx ();
1493   cmp_label = gen_label_rtx ();
1494   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1495
1496   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1497
1498   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1499   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1500   do_pending_stack_adjust ();
1501
1502   emit_jump (cmp_label);
1503   emit_label (top_label);
1504
1505   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1506   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1507   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1508   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1509   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1510
1511   emit_move_insn (x, y);
1512
1513   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1514                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1515   if (tmp != iter)
1516     emit_move_insn (iter, tmp);
1517
1518   emit_label (cmp_label);
1519
1520   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1521                            true, top_label);
1522 }
1523 \f
1524 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1525    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1526
1527 void
1528 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1529 {
1530   int i;
1531 #ifdef HAVE_load_multiple
1532   rtx pat;
1533   rtx last;
1534 #endif
1535
1536   if (nregs == 0)
1537     return;
1538
1539   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1540     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1541
1542   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1543 #ifdef HAVE_load_multiple
1544   if (HAVE_load_multiple)
1545     {
1546       last = get_last_insn ();
1547       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1548                                GEN_INT (nregs));
1549       if (pat)
1550         {
1551           emit_insn (pat);
1552           return;
1553         }
1554       else
1555         delete_insns_since (last);
1556     }
1557 #endif
1558
1559   for (i = 0; i < nregs; i++)
1560     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1561                     operand_subword_force (x, i, mode));
1562 }
1563
1564 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1565    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1566
1567 void
1568 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1569 {
1570   int i;
1571
1572   if (nregs == 0)
1573     return;
1574
1575   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1576 #ifdef HAVE_store_multiple
1577   if (HAVE_store_multiple)
1578     {
1579       rtx last = get_last_insn ();
1580       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1581                                     GEN_INT (nregs));
1582       if (pat)
1583         {
1584           emit_insn (pat);
1585           return;
1586         }
1587       else
1588         delete_insns_since (last);
1589     }
1590 #endif
1591
1592   for (i = 0; i < nregs; i++)
1593     {
1594       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1595
1596       gcc_assert (tem);
1597
1598       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1599     }
1600 }
1601
1602 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1603    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1604    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1605    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1606    The new set has the same modes as the original set.  */
1607
1608 rtx
1609 gen_group_rtx (rtx orig)
1610 {
1611   int i, length;
1612   rtx *tmps;
1613
1614   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1615
1616   length = XVECLEN (orig, 0);
1617   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1618
1619   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1620   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1621
1622   if (i)
1623     tmps[0] = 0;
1624
1625   for (; i < length; i++)
1626     {
1627       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1628       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1629
1630       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1631     }
1632
1633   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1634 }
1635
1636 /* A subroutine of emit_group_load.  Arguments as for emit_group_load,
1637    except that values are placed in TMPS[i], and must later be moved
1638    into corresponding XEXP (XVECEXP (DST, 0, i), 0) element.  */
1639
1640 static void
1641 emit_group_load_1 (rtx *tmps, rtx dst, rtx orig_src, tree type, int ssize)
1642 {
1643   rtx src;
1644   int start, i;
1645   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1646
1647   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1648
1649   if (m != VOIDmode
1650       && !SCALAR_INT_MODE_P (m)
1651       && !MEM_P (orig_src)
1652       && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1653     {
1654       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1655       if (imode == BLKmode)
1656         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1657       else
1658         src = gen_reg_rtx (imode);
1659       if (imode != BLKmode)
1660         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1661       emit_move_insn (src, orig_src);
1662       /* ...and back again.  */
1663       if (imode != BLKmode)
1664         src = gen_lowpart (imode, src);
1665       emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1666       return;
1667     }
1668
1669   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1670      both on the stack and in registers.  */
1671   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1672     start = 0;
1673   else
1674     start = 1;
1675
1676   /* Process the pieces.  */
1677   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1678     {
1679       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1680       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1681       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1682       int shift = 0;
1683
1684       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1685       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1686         {
1687           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1688              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1689           if (
1690 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1691               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1692               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1693 #else
1694               BYTES_BIG_ENDIAN
1695 #endif
1696               )
1697             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1698           bytelen = ssize - bytepos;
1699           gcc_assert (bytelen > 0);
1700         }
1701
1702       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1703          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1704          be loaded directly into the destination.  */
1705       src = orig_src;
1706       if (!MEM_P (orig_src)
1707           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1708               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1709                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1710         {
1711           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1712             src = gen_reg_rtx (mode);
1713           else
1714             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1715
1716           emit_move_insn (src, orig_src);
1717         }
1718
1719       /* Optimize the access just a bit.  */
1720       if (MEM_P (src)
1721           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1722               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1723           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1724           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1725         {
1726           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1727           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1728         }
1729       else if (COMPLEX_MODE_P (mode)
1730                && GET_MODE (src) == mode
1731                && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1732         /* Let emit_move_complex do the bulk of the work.  */
1733         tmps[i] = src;
1734       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1735         {
1736           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1737           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1738
1739           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1740               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1741             {
1742               /* The following assumes that the concatenated objects all
1743                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1744                  can be used to determine the object and the bit field
1745                  to be extracted.  */
1746               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1747               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1748                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1749                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1750                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1751                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1752             }
1753           else
1754             {
1755               rtx mem;
1756
1757               gcc_assert (!bytepos);
1758               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1759               emit_move_insn (mem, src);
1760               tmps[i] = extract_bit_field (mem, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1761                                            0, 1, NULL_RTX, mode, mode);
1762             }
1763         }
1764       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1765          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1766          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1767       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1768                && REG_P (src))
1769         {
1770           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1771           rtx mem;
1772
1773           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1774           emit_move_insn (mem, src);
1775           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1776         }
1777       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1778                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1779         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1780       else if (CONSTANT_P (src))
1781         {
1782           HOST_WIDE_INT len = (HOST_WIDE_INT) bytelen;
1783
1784           if (len == ssize)
1785             tmps[i] = src;
1786           else
1787             {
1788               rtx first, second;
1789
1790               gcc_assert (2 * len == ssize);
1791               split_double (src, &first, &second);
1792               if (i)
1793                 tmps[i] = second;
1794               else
1795                 tmps[i] = first;
1796             }
1797         }
1798       else if (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode)
1799         tmps[i] = src;
1800       else
1801         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1802                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1803                                      mode, mode);
1804
1805       if (shift)
1806         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1807                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1808     }
1809 }
1810
1811 /* Emit code to move a block SRC of type TYPE to a block DST,
1812    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1813    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1814    if not known.  */
1815
1816 void
1817 emit_group_load (rtx dst, rtx src, tree type, int ssize)
1818 {
1819   rtx *tmps;
1820   int i;
1821
1822   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1823   emit_group_load_1 (tmps, dst, src, type, ssize);
1824
1825   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1826   for (i = 0; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1827     {
1828       rtx d = XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0);
1829       if (d == NULL)
1830         continue;
1831       emit_move_insn (d, tmps[i]);
1832     }
1833 }
1834
1835 /* Similar, but load SRC into new pseudos in a format that looks like
1836    PARALLEL.  This can later be fed to emit_group_move to get things
1837    in the right place.  */
1838
1839 rtx
1840 emit_group_load_into_temps (rtx parallel, rtx src, tree type, int ssize)
1841 {
1842   rtvec vec;
1843   int i;
1844
1845   vec = rtvec_alloc (XVECLEN (parallel, 0));
1846   emit_group_load_1 (&RTVEC_ELT (vec, 0), parallel, src, type, ssize);
1847
1848   /* Convert the vector to look just like the original PARALLEL, except
1849      with the computed values.  */
1850   for (i = 0; i < XVECLEN (parallel, 0); i++)
1851     {
1852       rtx e = XVECEXP (parallel, 0, i);
1853       rtx d = XEXP (e, 0);
1854
1855       if (d)
1856         {
1857           d = force_reg (GET_MODE (d), RTVEC_ELT (vec, i));
1858           e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), d, XEXP (e, 1));
1859         }
1860       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1861     }
1862
1863   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (parallel), vec);
1864 }
1865
1866 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1867    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1868
1869 void
1870 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1871 {
1872   int i;
1873
1874   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1875               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1876               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1877
1878   /* Skip first entry if NULL.  */
1879   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1880     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1881                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1882 }
1883
1884 /* Move a group of registers represented by a PARALLEL into pseudos.  */
1885
1886 rtx
1887 emit_group_move_into_temps (rtx src)
1888 {
1889   rtvec vec = rtvec_alloc (XVECLEN (src, 0));
1890   int i;
1891
1892   for (i = 0; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1893     {
1894       rtx e = XVECEXP (src, 0, i);
1895       rtx d = XEXP (e, 0);
1896
1897       if (d)
1898         e = alloc_EXPR_LIST (REG_NOTE_KIND (e), copy_to_reg (d), XEXP (e, 1));
1899       RTVEC_ELT (vec, i) = e;
1900     }
1901
1902   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (src), vec);
1903 }
1904
1905 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1906    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1907    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1908    known.  */
1909
1910 void
1911 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1912 {
1913   rtx *tmps, dst;
1914   int start, finish, i;
1915   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1916
1917   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1918
1919   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1920       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1921     {
1922       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1923       if (imode == BLKmode)
1924         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1925       else
1926         dst = gen_reg_rtx (imode);
1927       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1928       if (imode != BLKmode)
1929         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1930       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1931       return;
1932     }
1933
1934   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1935      both on the stack and in registers.  */
1936   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1937     start = 0;
1938   else
1939     start = 1;
1940   finish = XVECLEN (src, 0);
1941
1942   tmps = alloca (sizeof (rtx) * finish);
1943
1944   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1945   for (i = start; i < finish; i++)
1946     {
1947       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1948       if (!REG_P (reg) || REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1949         {
1950           tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1951           emit_move_insn (tmps[i], reg);
1952         }
1953       else
1954         tmps[i] = reg;
1955     }
1956
1957   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1958      from strange tricks we might play.  */
1959   dst = orig_dst;
1960   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1961     {
1962       rtx temp;
1963
1964       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1965          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1966          so no action is necessary.  */
1967       if (rtx_equal_p (dst, src))
1968         return;
1969
1970       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1971          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1972          the temporary.  */
1973
1974       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1975       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1976       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1977       return;
1978     }
1979   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1980     {
1981       enum machine_mode outer = GET_MODE (dst);
1982       enum machine_mode inner;
1983       HOST_WIDE_INT bytepos;
1984       bool done = false;
1985       rtx temp;
1986
1987       if (!REG_P (dst) || REGNO (dst) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1988         dst = gen_reg_rtx (outer);
1989
1990       /* Make life a bit easier for combine.  */
1991       /* If the first element of the vector is the low part
1992          of the destination mode, use a paradoxical subreg to
1993          initialize the destination.  */
1994       if (start < finish)
1995         {
1996           inner = GET_MODE (tmps[start]);
1997           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
1998           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, start), 1)) == bytepos)
1999             {
2000               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[start],
2001                                           inner, 0);
2002               if (temp)
2003                 {
2004                   emit_move_insn (dst, temp);
2005                   done = true;
2006                   start++;
2007                 }
2008             }
2009         }
2010
2011       /* If the first element wasn't the low part, try the last.  */
2012       if (!done
2013           && start < finish - 1)
2014         {
2015           inner = GET_MODE (tmps[finish - 1]);
2016           bytepos = subreg_lowpart_offset (inner, outer);
2017           if (INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, finish - 1), 1)) == bytepos)
2018             {
2019               temp = simplify_gen_subreg (outer, tmps[finish - 1],
2020                                           inner, 0);
2021               if (temp)
2022                 {
2023                   emit_move_insn (dst, temp);
2024                   done = true;
2025                   finish--;
2026                 }
2027             }
2028         }
2029
2030       /* Otherwise, simply initialize the result to zero.  */
2031       if (!done)
2032         emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (outer));
2033     }
2034
2035   /* Process the pieces.  */
2036   for (i = start; i < finish; i++)
2037     {
2038       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
2039       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
2040       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
2041       rtx dest = dst;
2042
2043       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
2044       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
2045         {
2046           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
2047              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
2048           if (
2049 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
2050               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
2051               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
2052 #else
2053               BYTES_BIG_ENDIAN
2054 #endif
2055               )
2056             {
2057               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
2058               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
2059                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
2060                                       tmps[i], 0);
2061             }
2062           bytelen = ssize - bytepos;
2063         }
2064
2065       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
2066         {
2067           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2068             dest = XEXP (dst, 0);
2069           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
2070             {
2071               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
2072               dest = XEXP (dst, 1);
2073             }
2074           else
2075             {
2076               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
2077               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
2078                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
2079               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
2080                               tmps[i]);
2081               dst = dest;
2082               break;
2083             }
2084         }
2085
2086       /* Optimize the access just a bit.  */
2087       if (MEM_P (dest)
2088           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
2089               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2090           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
2091           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
2092         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
2093       else
2094         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
2095                          mode, tmps[i]);
2096     }
2097
2098   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
2099   if (orig_dst != dst)
2100     emit_move_insn (orig_dst, dst);
2101 }
2102
2103 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
2104    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
2105    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
2106
2107    The purpose of this routine is to handle functions that return
2108    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
2109    want to return all small structures in registers regardless of the
2110    structure's alignment.  */
2111
2112 rtx
2113 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
2114 {
2115   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
2116   rtx src = NULL, dst = NULL;
2117   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
2118   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
2119   enum machine_mode copy_mode;
2120
2121   if (tgtblk == 0)
2122     {
2123       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
2124                                                   (TYPE_QUALS (type)
2125                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
2126                             0, 1, 1);
2127       preserve_temp_slots (tgtblk);
2128     }
2129
2130   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
2131      into a new pseudo which is a full word.  */
2132
2133   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
2134       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
2135     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
2136
2137   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
2138      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
2139      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
2140
2141      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
2142      the register, which translates to right padding on little-endian
2143      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
2144      holds if the structure is returned at the most significant
2145      end of the register.  */
2146   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
2147       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
2148           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
2149           : BYTES_BIG_ENDIAN))
2150     padding_correction
2151       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
2152
2153   /* Copy the structure BITSIZE bits at a time.  If the target lives in
2154      memory, take care of not reading/writing past its end by selecting
2155      a copy mode suited to BITSIZE.  This should always be possible given
2156      how it is computed.
2157
2158      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
2159      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
2160      time.  */
2161
2162   copy_mode = word_mode;
2163   if (MEM_P (tgtblk))
2164     {
2165       enum machine_mode mem_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
2166       if (mem_mode != BLKmode)
2167         copy_mode = mem_mode;
2168     }
2169
2170   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
2171        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
2172        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
2173     {
2174       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
2175          word boundary and when xbitpos == padding_correction
2176          (the first time through).  */
2177       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
2178           || xbitpos == padding_correction)
2179         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
2180                                      GET_MODE (srcreg));
2181
2182       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
2183          a word boundary.  */
2184       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
2185         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
2186
2187       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
2188          bitpos for the destination store (left justified).  */
2189       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, copy_mode,
2190                        extract_bit_field (src, bitsize,
2191                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
2192                                           NULL_RTX, copy_mode, copy_mode));
2193     }
2194
2195   return tgtblk;
2196 }
2197
2198 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
2199    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
2200
2201 void
2202 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
2203 {
2204   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2205
2206   *call_fusage
2207     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
2208                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
2209 }
2210
2211 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
2212    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
2213
2214 void
2215 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
2216 {
2217   int i;
2218
2219   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2220
2221   for (i = 0; i < nregs; i++)
2222     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
2223 }
2224
2225 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
2226    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
2227    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
2228
2229 void
2230 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
2231 {
2232   int i;
2233
2234   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
2235     {
2236       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
2237
2238       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2239          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2240          partially on the stack and partially in registers.  */
2241       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2242         use_reg (call_fusage, reg);
2243     }
2244 }
2245 \f
2246
2247 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2248    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2249    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2250    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2251    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2252    Return nonzero if a call to store_by_pieces should succeed.  */
2253
2254 int
2255 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2256                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2257                      void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp)
2258 {
2259   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2260   unsigned int max_size;
2261   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2262   enum machine_mode mode, tmode;
2263   enum insn_code icode;
2264   int reverse;
2265   rtx cst;
2266
2267   if (len == 0)
2268     return 1;
2269
2270   if (! (memsetp 
2271          ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2272          : STORE_BY_PIECES_P (len, align)))
2273     return 0;
2274
2275   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2276   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2277     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2278   else
2279     {
2280       enum machine_mode xmode;
2281
2282       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2283            tmode != VOIDmode;
2284            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2285         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2286             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2287           break;
2288
2289       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2290     }
2291
2292   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2293      successively smaller modes.  */
2294
2295   for (reverse = 0;
2296        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2297        reverse++)
2298     {
2299       l = len;
2300       mode = VOIDmode;
2301       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2302       while (max_size > 1)
2303         {
2304           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2305                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2306             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2307               mode = tmode;
2308
2309           if (mode == VOIDmode)
2310             break;
2311
2312           icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2313           if (icode != CODE_FOR_nothing
2314               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2315             {
2316               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2317
2318               while (l >= size)
2319                 {
2320                   if (reverse)
2321                     offset -= size;
2322
2323                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2324                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2325                     return 0;
2326
2327                   if (!reverse)
2328                     offset += size;
2329
2330                   l -= size;
2331                 }
2332             }
2333
2334           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2335         }
2336
2337       /* The code above should have handled everything.  */
2338       gcc_assert (!l);
2339     }
2340
2341   return 1;
2342 }
2343
2344 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2345    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2346    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2347    ALIGN is maximum alignment we can assume.  MEMSETP is true if this is
2348    a memset operation and false if it's a copy of a constant string.
2349    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2350    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2351    stpcpy.  */
2352
2353 rtx
2354 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2355                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2356                  void *constfundata, unsigned int align, bool memsetp, int endp)
2357 {
2358   struct store_by_pieces data;
2359
2360   if (len == 0)
2361     {
2362       gcc_assert (endp != 2);
2363       return to;
2364     }
2365
2366   gcc_assert (memsetp
2367               ? SET_BY_PIECES_P (len, align)
2368               : STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2369   data.constfun = constfun;
2370   data.constfundata = constfundata;
2371   data.len = len;
2372   data.to = to;
2373   store_by_pieces_1 (&data, align);
2374   if (endp)
2375     {
2376       rtx to1;
2377
2378       gcc_assert (!data.reverse);
2379       if (data.autinc_to)
2380         {
2381           if (endp == 2)
2382             {
2383               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2384                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2385               else
2386                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2387                                                                 -1));
2388             }
2389           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2390                                            data.offset);
2391         }
2392       else
2393         {
2394           if (endp == 2)
2395             --data.offset;
2396           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2397         }
2398       return to1;
2399     }
2400   else
2401     return data.to;
2402 }
2403
2404 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2405    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2406
2407 static void
2408 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2409 {
2410   struct store_by_pieces data;
2411
2412   if (len == 0)
2413     return;
2414
2415   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2416   data.constfundata = NULL;
2417   data.len = len;
2418   data.to = to;
2419   store_by_pieces_1 (&data, align);
2420 }
2421
2422 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2423    Return const0_rtx unconditionally.  */
2424
2425 static rtx
2426 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2427                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2428                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2429 {
2430   return const0_rtx;
2431 }
2432
2433 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2434    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2435    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2436
2437 static void
2438 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2439                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2440 {
2441   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2442   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2443   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2444   enum insn_code icode;
2445
2446   data->offset = 0;
2447   data->to_addr = to_addr;
2448   data->autinc_to
2449     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2450        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2451
2452   data->explicit_inc_to = 0;
2453   data->reverse
2454     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2455   if (data->reverse)
2456     data->offset = data->len;
2457
2458   /* If storing requires more than two move insns,
2459      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2460      and use post-increment if available.  */
2461   if (!data->autinc_to
2462       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2463     {
2464       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2465       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2466            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2467         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2468           mode = tmode;
2469
2470       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2471         {
2472           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2473           data->autinc_to = 1;
2474           data->explicit_inc_to = -1;
2475         }
2476
2477       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2478           && ! data->autinc_to)
2479         {
2480           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2481           data->autinc_to = 1;
2482           data->explicit_inc_to = 1;
2483         }
2484
2485       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2486         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2487     }
2488
2489   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2490   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2491     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2492   else
2493     {
2494       enum machine_mode xmode;
2495
2496       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2497            tmode != VOIDmode;
2498            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2499         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2500             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2501           break;
2502
2503       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2504     }
2505
2506   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2507      successively smaller modes.  */
2508
2509   while (max_size > 1)
2510     {
2511       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2512            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2513         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2514           mode = tmode;
2515
2516       if (mode == VOIDmode)
2517         break;
2518
2519       icode = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
2520       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2521         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2522
2523       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2524     }
2525
2526   /* The code above should have handled everything.  */
2527   gcc_assert (!data->len);
2528 }
2529
2530 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2531    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2532    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2533
2534 static void
2535 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2536                    struct store_by_pieces *data)
2537 {
2538   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2539   rtx to1, cst;
2540
2541   while (data->len >= size)
2542     {
2543       if (data->reverse)
2544         data->offset -= size;
2545
2546       if (data->autinc_to)
2547         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2548                                          data->offset);
2549       else
2550         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2551
2552       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2553         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2554                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2555
2556       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2557       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2558
2559       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2560         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2561
2562       if (! data->reverse)
2563         data->offset += size;
2564
2565       data->len -= size;
2566     }
2567 }
2568 \f
2569 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2570    its length in bytes.  */
2571
2572 rtx
2573 clear_storage_hints (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method,
2574                      unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2575 {
2576   enum machine_mode mode = GET_MODE (object);
2577   unsigned int align;
2578
2579   gcc_assert (method == BLOCK_OP_NORMAL || method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2580
2581   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2582      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2583   if (mode != BLKmode
2584       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2585       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (mode))
2586     {
2587       rtx zero = CONST0_RTX (mode);
2588       if (zero != NULL)
2589         {
2590           emit_move_insn (object, zero);
2591           return NULL;
2592         }
2593
2594       if (COMPLEX_MODE_P (mode))
2595         {
2596           zero = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
2597           if (zero != NULL)
2598             {
2599               write_complex_part (object, zero, 0);
2600               write_complex_part (object, zero, 1);
2601               return NULL;
2602             }
2603         }
2604     }
2605
2606   if (size == const0_rtx)
2607     return NULL;
2608
2609   align = MEM_ALIGN (object);
2610
2611   if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2612       && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2613     clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2614   else if (set_storage_via_setmem (object, size, const0_rtx, align,
2615                                    expected_align, expected_size))
2616     ;
2617   else
2618     return set_storage_via_libcall (object, size, const0_rtx,
2619                                     method == BLOCK_OP_TAILCALL);
2620
2621   return NULL;
2622 }
2623
2624 rtx
2625 clear_storage (rtx object, rtx size, enum block_op_methods method)
2626 {
2627   return clear_storage_hints (object, size, method, 0, -1);
2628 }
2629
2630
2631 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2632    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2633
2634 rtx
2635 set_storage_via_libcall (rtx object, rtx size, rtx val, bool tailcall)
2636 {
2637   tree call_expr, fn, object_tree, size_tree, val_tree;
2638   enum machine_mode size_mode;
2639   rtx retval;
2640
2641   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2642      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2643
2644   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2645
2646   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2647   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2648   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2649
2650   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2651      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2652      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2653      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2654      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2655
2656   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2657   if (GET_CODE (val) != CONST_INT)
2658     val = convert_to_mode (TYPE_MODE (integer_type_node), val, 1);
2659   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2660   val_tree = make_tree (integer_type_node, val);
2661
2662   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2663   call_expr = build_call_expr (fn, 3,
2664                                object_tree, integer_zero_node, size_tree);
2665   CALL_EXPR_TAILCALL (call_expr) = tailcall;
2666
2667   retval = expand_normal (call_expr);
2668
2669   return retval;
2670 }
2671
2672 /* A subroutine of set_storage_via_libcall.  Create the tree node
2673    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2674    is true, we call assemble_external.  */
2675
2676 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2677
2678 void
2679 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2680 {
2681   if (!block_clear_fn)
2682     {
2683       tree fn, args;
2684
2685       fn = get_identifier ("memset");
2686       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2687                                        integer_type_node, sizetype,
2688                                        NULL_TREE);
2689
2690       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2691       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2692       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2693       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2694       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2695       DECL_VISIBILITY (fn) = VISIBILITY_DEFAULT;
2696       DECL_VISIBILITY_SPECIFIED (fn) = 1;
2697
2698       block_clear_fn = fn;
2699     }
2700
2701   if (asmspec)
2702     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2703 }
2704
2705 static tree
2706 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2707 {
2708   static bool emitted_extern;
2709
2710   if (!block_clear_fn)
2711     init_block_clear_fn (NULL);
2712
2713   if (for_call && !emitted_extern)
2714     {
2715       emitted_extern = true;
2716       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2717       assemble_external (block_clear_fn);
2718     }
2719
2720   return block_clear_fn;
2721 }
2722 \f
2723 /* Expand a setmem pattern; return true if successful.  */
2724
2725 bool
2726 set_storage_via_setmem (rtx object, rtx size, rtx val, unsigned int align,
2727                         unsigned int expected_align, HOST_WIDE_INT expected_size)
2728 {
2729   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2730      including more than one in the machine description unless
2731      the more limited one has some advantage.  */
2732
2733   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2734   enum machine_mode mode;
2735
2736   if (expected_align < align)
2737     expected_align = align;
2738
2739   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2740        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2741     {
2742       enum insn_code code = setmem_optab[(int) mode];
2743       insn_operand_predicate_fn pred;
2744
2745       if (code != CODE_FOR_nothing
2746           /* We don't need MODE to be narrower than
2747              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2748              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2749              definitely be less than the actual mode mask.  */
2750           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2751                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2752                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2753               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2754           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2755               || (*pred) (object, BLKmode))
2756           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
2757               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2758         {
2759           rtx opsize, opchar;
2760           enum machine_mode char_mode;
2761           rtx last = get_last_insn ();
2762           rtx pat;
2763
2764           opsize = convert_to_mode (mode, size, 1);
2765           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2766           if (pred != 0 && ! (*pred) (opsize, mode))
2767             opsize = copy_to_mode_reg (mode, opsize);
2768
2769           opchar = val;
2770           char_mode = insn_data[(int) code].operand[2].mode;
2771           if (char_mode != VOIDmode)
2772             {
2773               opchar = convert_to_mode (char_mode, opchar, 1);
2774               pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
2775               if (pred != 0 && ! (*pred) (opchar, char_mode))
2776                 opchar = copy_to_mode_reg (char_mode, opchar);
2777             }
2778
2779           if (insn_data[(int) code].n_operands == 4)
2780             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign);
2781           else
2782             pat = GEN_FCN ((int) code) (object, opsize, opchar, opalign,
2783                                         GEN_INT (expected_align),
2784                                         GEN_INT (expected_size));
2785           if (pat)
2786             {
2787               emit_insn (pat);
2788               return true;
2789             }
2790           else
2791             delete_insns_since (last);
2792         }
2793     }
2794
2795   return false;
2796 }
2797
2798 \f
2799 /* Write to one of the components of the complex value CPLX.  Write VAL to
2800    the real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if its true.  */
2801
2802 static void
2803 write_complex_part (rtx cplx, rtx val, bool imag_p)
2804 {
2805   enum machine_mode cmode;
2806   enum machine_mode imode;
2807   unsigned ibitsize;
2808
2809   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2810     {
2811       emit_move_insn (XEXP (cplx, imag_p), val);
2812       return;
2813     }
2814
2815   cmode = GET_MODE (cplx);
2816   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2817   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2818
2819   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2820      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2821      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2822      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2823      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2824   if (MEM_P (cplx))
2825     {
2826       emit_move_insn (adjust_address_nv (cplx, imode,
2827                                          imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0),
2828                       val);
2829       return;
2830     }
2831
2832   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2833      will work.  This special case is important, since store_bit_field
2834      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2835      correspond to TCmode.  */
2836   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2837       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2838          the original object if it spans an even number of hard regs.
2839          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2840          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2841       || (REG_P (cplx)
2842           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2843           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2844     {
2845       rtx part = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2846                                       imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2847       if (part)
2848         {
2849           emit_move_insn (part, val);
2850           return;
2851         }
2852       else
2853         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2854         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2855     }
2856
2857   store_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0, imode, val);
2858 }
2859
2860 /* Extract one of the components of the complex value CPLX.  Extract the
2861    real part if IMAG_P is false, and the imaginary part if it's true.  */
2862
2863 static rtx
2864 read_complex_part (rtx cplx, bool imag_p)
2865 {
2866   enum machine_mode cmode, imode;
2867   unsigned ibitsize;
2868
2869   if (GET_CODE (cplx) == CONCAT)
2870     return XEXP (cplx, imag_p);
2871
2872   cmode = GET_MODE (cplx);
2873   imode = GET_MODE_INNER (cmode);
2874   ibitsize = GET_MODE_BITSIZE (imode);
2875
2876   /* Special case reads from complex constants that got spilled to memory.  */
2877   if (MEM_P (cplx) && GET_CODE (XEXP (cplx, 0)) == SYMBOL_REF)
2878     {
2879       tree decl = SYMBOL_REF_DECL (XEXP (cplx, 0));
2880       if (decl && TREE_CODE (decl) == COMPLEX_CST)
2881         {
2882           tree part = imag_p ? TREE_IMAGPART (decl) : TREE_REALPART (decl);
2883           if (CONSTANT_CLASS_P (part))
2884             return expand_expr (part, NULL_RTX, imode, EXPAND_NORMAL);
2885         }
2886     }
2887
2888   /* For MEMs simplify_gen_subreg may generate an invalid new address
2889      because, e.g., the original address is considered mode-dependent
2890      by the target, which restricts simplify_subreg from invoking
2891      adjust_address_nv.  Instead of preparing fallback support for an
2892      invalid address, we call adjust_address_nv directly.  */
2893   if (MEM_P (cplx))
2894     return adjust_address_nv (cplx, imode,
2895                               imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2896
2897   /* If the sub-object is at least word sized, then we know that subregging
2898      will work.  This special case is important, since extract_bit_field
2899      wants to operate on integer modes, and there's rarely an OImode to
2900      correspond to TCmode.  */
2901   if (ibitsize >= BITS_PER_WORD
2902       /* For hard regs we have exact predicates.  Assume we can split
2903          the original object if it spans an even number of hard regs.
2904          This special case is important for SCmode on 64-bit platforms
2905          where the natural size of floating-point regs is 32-bit.  */
2906       || (REG_P (cplx)
2907           && REGNO (cplx) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2908           && hard_regno_nregs[REGNO (cplx)][cmode] % 2 == 0))
2909     {
2910       rtx ret = simplify_gen_subreg (imode, cplx, cmode,
2911                                      imag_p ? GET_MODE_SIZE (imode) : 0);
2912       if (ret)
2913         return ret;
2914       else
2915         /* simplify_gen_subreg may fail for sub-word MEMs.  */
2916         gcc_assert (MEM_P (cplx) && ibitsize < BITS_PER_WORD);
2917     }
2918
2919   return extract_bit_field (cplx, ibitsize, imag_p ? ibitsize : 0,
2920                             true, NULL_RTX, imode, imode);
2921 }
2922 \f
2923 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Yet another lowpart generator.
2924    NEW_MODE and OLD_MODE are the same size.  Return NULL if X cannot be
2925    represented in NEW_MODE.  If FORCE is true, this will never happen, as
2926    we'll force-create a SUBREG if needed.  */
2927
2928 static rtx
2929 emit_move_change_mode (enum machine_mode new_mode,
2930                        enum machine_mode old_mode, rtx x, bool force)
2931 {
2932   rtx ret;
2933
2934   if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2935     {
2936       ret = gen_rtx_MEM (new_mode, XEXP (x, 0));
2937       MEM_COPY_ATTRIBUTES (ret, x);
2938     }
2939   else if (MEM_P (x))
2940     {
2941       /* We don't have to worry about changing the address since the
2942          size in bytes is supposed to be the same.  */
2943       if (reload_in_progress)
2944         {
2945           /* Copy the MEM to change the mode and move any
2946              substitutions from the old MEM to the new one.  */
2947           ret = adjust_address_nv (x, new_mode, 0);
2948           copy_replacements (x, ret);
2949         }
2950       else
2951         ret = adjust_address (x, new_mode, 0);
2952     }
2953   else
2954     {
2955       /* Note that we do want simplify_subreg's behavior of validating
2956          that the new mode is ok for a hard register.  If we were to use
2957          simplify_gen_subreg, we would create the subreg, but would
2958          probably run into the target not being able to implement it.  */
2959       /* Except, of course, when FORCE is true, when this is exactly what
2960          we want.  Which is needed for CCmodes on some targets.  */
2961       if (force)
2962         ret = simplify_gen_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2963       else
2964         ret = simplify_subreg (new_mode, x, old_mode, 0);
2965     }
2966
2967   return ret;
2968 }
2969
2970 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X using
2971    an integer mode of the same size as MODE.  Returns the instruction
2972    emitted, or NULL if such a move could not be generated.  */
2973
2974 static rtx
2975 emit_move_via_integer (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y, bool force)
2976 {
2977   enum machine_mode imode;
2978   enum insn_code code;
2979
2980   /* There must exist a mode of the exact size we require.  */
2981   imode = int_mode_for_mode (mode);
2982   if (imode == BLKmode)
2983     return NULL_RTX;
2984
2985   /* The target must support moves in this mode.  */
2986   code = optab_handler (mov_optab, imode)->insn_code;
2987   if (code == CODE_FOR_nothing)
2988     return NULL_RTX;
2989
2990   x = emit_move_change_mode (imode, mode, x, force);
2991   if (x == NULL_RTX)
2992     return NULL_RTX;
2993   y = emit_move_change_mode (imode, mode, y, force);
2994   if (y == NULL_RTX)
2995     return NULL_RTX;
2996   return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
2997 }
2998
2999 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  X is a push_operand in MODE.
3000    Return an equivalent MEM that does not use an auto-increment.  */
3001
3002 static rtx
3003 emit_move_resolve_push (enum machine_mode mode, rtx x)
3004 {
3005   enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
3006   HOST_WIDE_INT adjust;
3007   rtx temp;
3008
3009   adjust = GET_MODE_SIZE (mode);
3010 #ifdef PUSH_ROUNDING
3011   adjust = PUSH_ROUNDING (adjust);
3012 #endif
3013   if (code == PRE_DEC || code == POST_DEC)
3014     adjust = -adjust;
3015   else if (code == PRE_MODIFY || code == POST_MODIFY)
3016     {
3017       rtx expr = XEXP (XEXP (x, 0), 1);
3018       HOST_WIDE_INT val;
3019
3020       gcc_assert (GET_CODE (expr) == PLUS || GET_CODE (expr) == MINUS);
3021       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (expr, 1)) == CONST_INT);
3022       val = INTVAL (XEXP (expr, 1));
3023       if (GET_CODE (expr) == MINUS)
3024         val = -val;
3025       gcc_assert (adjust == val || adjust == -val);
3026       adjust = val;
3027     }
3028
3029   /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
3030      stack_pointer_delta.  */
3031   temp = expand_simple_binop (Pmode, PLUS, stack_pointer_rtx,
3032                               GEN_INT (adjust), stack_pointer_rtx,
3033                               0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3034   if (temp != stack_pointer_rtx)
3035     emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
3036
3037   switch (code)
3038     {
3039     case PRE_INC:
3040     case PRE_DEC:
3041     case PRE_MODIFY:
3042       temp = stack_pointer_rtx;
3043       break;
3044     case POST_INC:
3045     case POST_DEC:
3046     case POST_MODIFY:
3047       temp = plus_constant (stack_pointer_rtx, -adjust);
3048       break;
3049     default:
3050       gcc_unreachable ();
3051     }
3052
3053   return replace_equiv_address (x, temp);
3054 }
3055
3056 /* A subroutine of emit_move_complex.  Generate a move from Y into X.
3057    X is known to satisfy push_operand, and MODE is known to be complex.
3058    Returns the last instruction emitted.  */
3059
3060 rtx
3061 emit_move_complex_push (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3062 {
3063   enum machine_mode submode = GET_MODE_INNER (mode);
3064   bool imag_first;
3065
3066 #ifdef PUSH_ROUNDING
3067   unsigned int submodesize = GET_MODE_SIZE (submode);
3068
3069   /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
3070      machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
3071   if (PUSH_ROUNDING (submodesize) != submodesize)
3072     {
3073       x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3074       return emit_move_insn (x, y);
3075     }
3076 #endif
3077
3078   /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
3079      regardless of machine's endianness.  */
3080   switch (GET_CODE (XEXP (x, 0)))
3081     {
3082     case PRE_DEC:
3083     case POST_DEC:
3084       imag_first = true;
3085       break;
3086     case PRE_INC:
3087     case POST_INC:
3088       imag_first = false;
3089       break;
3090     default:
3091       gcc_unreachable ();
3092     }
3093
3094   emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3095                   read_complex_part (y, imag_first));
3096   return emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
3097                          read_complex_part (y, !imag_first));
3098 }
3099
3100 /* A subroutine of emit_move_complex.  Perform the move from Y to X
3101    via two moves of the parts.  Returns the last instruction emitted.  */
3102
3103 rtx
3104 emit_move_complex_parts (rtx x, rtx y)
3105 {
3106   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3107      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3108      hard regs shouldn't appear here except as return values.  */
3109   if (!reload_completed && !reload_in_progress
3110       && REG_P (x) && !reg_overlap_mentioned_p (x, y))
3111     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3112
3113   write_complex_part (x, read_complex_part (y, false), false);
3114   write_complex_part (x, read_complex_part (y, true), true);
3115
3116   return get_last_insn ();
3117 }
3118
3119 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3120    MODE is known to be complex.  Returns the last instruction emitted.  */
3121
3122 static rtx
3123 emit_move_complex (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3124 {
3125   bool try_int;
3126
3127   /* Need to take special care for pushes, to maintain proper ordering
3128      of the data, and possibly extra padding.  */
3129   if (push_operand (x, mode))
3130     return emit_move_complex_push (mode, x, y);
3131
3132   /* See if we can coerce the target into moving both values at once.  */
3133
3134   /* Move floating point as parts.  */
3135   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_COMPLEX_FLOAT
3136       && optab_handler (mov_optab, GET_MODE_INNER (mode))->insn_code != CODE_FOR_nothing)
3137     try_int = false;
3138   /* Not possible if the values are inherently not adjacent.  */
3139   else if (GET_CODE (x) == CONCAT || GET_CODE (y) == CONCAT)
3140     try_int = false;
3141   /* Is possible if both are registers (or subregs of registers).  */
3142   else if (register_operand (x, mode) && register_operand (y, mode))
3143     try_int = true;
3144   /* If one of the operands is a memory, and alignment constraints
3145      are friendly enough, we may be able to do combined memory operations.
3146      We do not attempt this if Y is a constant because that combination is
3147      usually better with the by-parts thing below.  */
3148   else if ((MEM_P (x) ? !CONSTANT_P (y) : MEM_P (y))
3149            && (!STRICT_ALIGNMENT
3150                || get_mode_alignment (mode) == BIGGEST_ALIGNMENT))
3151     try_int = true;
3152   else
3153     try_int = false;
3154
3155   if (try_int)
3156     {
3157       rtx ret;
3158
3159       /* For memory to memory moves, optimal behavior can be had with the
3160          existing block move logic.  */
3161       if (MEM_P (x) && MEM_P (y))
3162         {
3163           emit_block_move (x, y, GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode)),
3164                            BLOCK_OP_NO_LIBCALL);
3165           return get_last_insn ();
3166         }
3167
3168       ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3169       if (ret)
3170         return ret;
3171     }
3172
3173   return emit_move_complex_parts (x, y);
3174 }
3175
3176 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3177    MODE is known to be MODE_CC.  Returns the last instruction emitted.  */
3178
3179 static rtx
3180 emit_move_ccmode (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3181 {
3182   rtx ret;
3183
3184   /* Assume all MODE_CC modes are equivalent; if we have movcc, use it.  */
3185   if (mode != CCmode)
3186     {
3187       enum insn_code code = optab_handler (mov_optab, CCmode)->insn_code;
3188       if (code != CODE_FOR_nothing)
3189         {
3190           x = emit_move_change_mode (CCmode, mode, x, true);
3191           y = emit_move_change_mode (CCmode, mode, y, true);
3192           return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3193         }
3194     }
3195
3196   /* Otherwise, find the MODE_INT mode of the same width.  */
3197   ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3198   gcc_assert (ret != NULL);
3199   return ret;
3200 }
3201
3202 /* Return true if word I of OP lies entirely in the
3203    undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3204
3205 static bool
3206 undefined_operand_subword_p (const_rtx op, int i)
3207 {
3208   enum machine_mode innermode, innermostmode;
3209   int offset;
3210   if (GET_CODE (op) != SUBREG)
3211     return false;
3212   innermode = GET_MODE (op);
3213   innermostmode = GET_MODE (SUBREG_REG (op));
3214   offset = i * UNITS_PER_WORD + SUBREG_BYTE (op);
3215   /* The SUBREG_BYTE represents offset, as if the value were stored in
3216      memory, except for a paradoxical subreg where we define
3217      SUBREG_BYTE to be 0; undo this exception as in
3218      simplify_subreg.  */
3219   if (SUBREG_BYTE (op) == 0
3220       && GET_MODE_SIZE (innermostmode) < GET_MODE_SIZE (innermode))
3221     {
3222       int difference = (GET_MODE_SIZE (innermostmode) - GET_MODE_SIZE (innermode));
3223       if (WORDS_BIG_ENDIAN)
3224         offset += (difference / UNITS_PER_WORD) * UNITS_PER_WORD;
3225       if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3226         offset += difference % UNITS_PER_WORD;
3227     }
3228   if (offset >= GET_MODE_SIZE (innermostmode)
3229       || offset <= -GET_MODE_SIZE (word_mode))
3230     return true;
3231   return false;
3232 }
3233
3234 /* A subroutine of emit_move_insn_1.  Generate a move from Y into X.
3235    MODE is any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
3236    pattern.  Note that you will get better code if you define such
3237    patterns, even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
3238
3239 static rtx
3240 emit_move_multi_word (enum machine_mode mode, rtx x, rtx y)
3241 {
3242   rtx last_insn = 0;
3243   rtx seq, inner;
3244   bool need_clobber;
3245   int i;
3246
3247   gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
3248
3249   /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
3250      X with a reference to the stack pointer.  */
3251   if (push_operand (x, mode))
3252     x = emit_move_resolve_push (mode, x);
3253
3254   /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
3255      is scheduled for replacement.  */
3256   if (reload_in_progress && MEM_P (x)
3257       && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
3258     x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
3259   if (reload_in_progress && MEM_P (y)
3260       && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
3261     y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
3262
3263   start_sequence ();
3264
3265   need_clobber = false;
3266   for (i = 0;
3267        i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
3268        i++)
3269     {
3270       rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
3271       rtx ypart;
3272
3273       /* Do not generate code for a move if it would come entirely
3274          from the undefined bits of a paradoxical subreg.  */
3275       if (undefined_operand_subword_p (y, i))
3276         continue;
3277
3278       ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3279
3280       /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
3281          constant.  Otherwise, force it into a register.  Then we must
3282          be able to get a part of Y.  */
3283       if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
3284         {
3285           y = use_anchored_address (force_const_mem (mode, y));
3286           ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
3287         }
3288       else if (ypart == 0)
3289         ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
3290
3291       gcc_assert (xpart && ypart);
3292
3293       need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
3294
3295       last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
3296     }
3297
3298   seq = get_insns ();
3299   end_sequence ();
3300
3301   /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
3302      of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
3303      hard regs shouldn't appear here except as return values.
3304      We never want to emit such a clobber after reload.  */
3305   if (x != y
3306       && ! (reload_in_progress || reload_completed)
3307       && need_clobber != 0)
3308     emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
3309
3310   emit_insn (seq);
3311
3312   return last_insn;
3313 }
3314
3315 /* Low level part of emit_move_insn.
3316    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
3317    are basically valid.  */
3318
3319 rtx
3320 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
3321 {
3322   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3323   enum insn_code code;
3324
3325   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
3326
3327   code = optab_handler (mov_optab, mode)->insn_code;
3328   if (code != CODE_FOR_nothing)
3329     return emit_insn (GEN_FCN (code) (x, y));
3330
3331   /* Expand complex moves by moving real part and imag part.  */
3332   if (COMPLEX_MODE_P (mode))
3333     return emit_move_complex (mode, x, y);
3334
3335   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_DECIMAL_FLOAT
3336       || ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
3337     {
3338       rtx result = emit_move_via_integer (mode, x, y, true);
3339
3340       /* If we can't find an integer mode, use multi words.  */
3341       if (result)
3342         return result;
3343       else
3344         return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3345     }
3346
3347   if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC)
3348     return emit_move_ccmode (mode, x, y);
3349
3350   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
3351      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
3352      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
3353      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
3354   if (!CONSTANT_P (y) || GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
3355     {
3356       rtx ret = emit_move_via_integer (mode, x, y, false);
3357       if (ret)
3358         return ret;
3359     }
3360
3361   return emit_move_multi_word (mode, x, y);
3362 }
3363
3364 /* Generate code to copy Y into X.
3365    Both Y and X must have the same mode, except that
3366    Y can be a constant with VOIDmode.
3367    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
3368
3369    Return the last instruction emitted.  */
3370
3371 rtx
3372 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
3373 {
3374   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
3375   rtx y_cst = NULL_RTX;
3376   rtx last_insn, set;
3377
3378   gcc_assert (mode != BLKmode
3379               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
3380
3381   if (CONSTANT_P (y))
3382     {
3383       if (optimize
3384           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
3385           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
3386         return last_insn;
3387
3388       y_cst = y;
3389
3390       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3391         {
3392           y = force_const_mem (mode, y);
3393
3394           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
3395              assume that the target's move expanders will also take care
3396              of the non-legitimate constant.  */
3397           if (!y)
3398             y = y_cst;
3399           else
3400             y = use_anchored_address (y);
3401         }
3402     }
3403
3404   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
3405      for the machine.  */
3406   if (MEM_P (x)
3407       && (! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
3408           && ! push_operand (x, GET_MODE (x))))
3409     x = validize_mem (x);
3410
3411   if (MEM_P (y)
3412       && ! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0)))
3413     y = validize_mem (y);
3414
3415   gcc_assert (mode != BLKmode);
3416
3417   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
3418
3419   if (y_cst && REG_P (x)
3420       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
3421       && SET_DEST (set) == x
3422       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
3423     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
3424
3425   return last_insn;
3426 }
3427
3428 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
3429    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
3430    move as an extension.  */
3431
3432 static rtx
3433 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
3434 {
3435   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
3436   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
3437   enum machine_mode srcmode;
3438   REAL_VALUE_TYPE r;
3439   int oldcost, newcost;
3440
3441   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
3442
3443   if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
3444     oldcost = rtx_cost (y, SET);
3445   else
3446     oldcost = rtx_cost (force_const_mem (dstmode, y), SET);
3447
3448   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
3449        srcmode != orig_srcmode;
3450        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
3451     {
3452       enum insn_code ic;
3453       rtx trunc_y, last_insn;
3454
3455       /* Skip if the target can't extend this way.  */
3456       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
3457       if (ic == CODE_FOR_nothing)
3458         continue;
3459
3460       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
3461       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
3462         continue;
3463
3464       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
3465
3466       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
3467         {
3468           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
3469              the extension.  */
3470           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
3471             continue;
3472           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3473           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET);
3474           if (oldcost < newcost)
3475             continue;
3476         }
3477       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
3478         {
3479           trunc_y = force_const_mem (srcmode, trunc_y);
3480           /* This is valid, but may not be cheaper than the original. */
3481           newcost = rtx_cost (gen_rtx_FLOAT_EXTEND (dstmode, trunc_y), SET);
3482           if (oldcost < newcost)
3483             continue;
3484           trunc_y = validize_mem (trunc_y);
3485         }
3486       else
3487         continue;
3488
3489       /* For CSE's benefit, force the compressed constant pool entry
3490          into a new pseudo.  This constant may be used in different modes,
3491          and if not, combine will put things back together for us.  */
3492       trunc_y = force_reg (srcmode, trunc_y);
3493       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
3494       last_insn = get_last_insn ();
3495
3496       if (REG_P (x))
3497         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
3498
3499       return last_insn;
3500     }
3501
3502   return NULL_RTX;
3503 }
3504 \f
3505 /* Pushing data onto the stack.  */
3506
3507 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
3508    and return an rtx to address the beginning of the block.
3509    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
3510
3511    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
3512    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
3513    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
3514
3515 rtx
3516 push_block (rtx size, int extra, int below)
3517 {
3518   rtx temp;
3519
3520   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
3521   if (CONSTANT_P (size))
3522     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
3523   else if (REG_P (size) && extra == 0)
3524     anti_adjust_stack (size);
3525   else
3526     {
3527       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
3528       if (extra != 0)
3529         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
3530                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3531       anti_adjust_stack (temp);
3532     }
3533
3534 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3535   if (0)
3536 #else
3537   if (1)
3538 #endif
3539     {
3540       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3541       if (extra != 0 && below)
3542         temp = plus_constant (temp, extra);
3543     }
3544   else
3545     {
3546       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3547         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3548                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3549       else if (extra != 0 && !below)
3550         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3551                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3552       else
3553         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3554                              negate_rtx (Pmode, size));
3555     }
3556
3557   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3558 }
3559
3560 #ifdef PUSH_ROUNDING
3561
3562 /* Emit single push insn.  */
3563
3564 static void
3565 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3566 {
3567   rtx dest_addr;
3568   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3569   rtx dest;
3570   enum insn_code icode;
3571   insn_operand_predicate_fn pred;
3572
3573   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3574   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3575      MEM representing push operation to move expander.  */
3576   icode = optab_handler (push_optab, mode)->insn_code;
3577   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3578     {
3579       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3580            && !((*pred) (x, mode))))
3581         x = force_reg (mode, x);
3582       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3583       return;
3584     }
3585   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3586     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3587   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3588      then store X into the stack location using an offset.  This is
3589      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3590      access to type.  */
3591   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3592     {
3593       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3594       HOST_WIDE_INT offset;
3595
3596       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3597                       expand_binop (Pmode,
3598 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3599                                     sub_optab,
3600 #else
3601                                     add_optab,
3602 #endif
3603                                     stack_pointer_rtx,
3604                                     GEN_INT (rounded_size),
3605                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3606
3607       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3608 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3609       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3610         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3611            previous value.  */
3612         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3613 #else
3614       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3615         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3616            previous value.  */
3617         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3618 #endif
3619       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3620     }
3621   else
3622     {
3623 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3624       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3625       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3626                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3627 #else
3628       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3629       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3630                                 GEN_INT (rounded_size));
3631 #endif
3632       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3633     }
3634
3635   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3636
3637   if (type != 0)
3638     {
3639       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3640
3641       if (flag_optimize_sibling_calls)
3642         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3643            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3644            from function arguments with stores to outgoing arguments
3645            of sibling calls.  */
3646         set_mem_alias_set (dest, 0);
3647     }
3648   emit_move_insn (dest, x);
3649 }
3650 #endif
3651
3652 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3653    type TYPE.
3654    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3655    carry mode info).
3656    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3657    needed only if X is BLKmode.
3658
3659    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3660
3661    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3662    bytes of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3663    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL bytes.
3664    REG must be a hard register in this case.
3665    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3666    argument partially in registers, but do not actually load any
3667    registers.
3668
3669    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3670    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3671
3672    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3673    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3674    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3675    argument block has not been preallocated.
3676
3677    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3678
3679    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3680    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3681    of bytes required.  */
3682
3683 void
3684 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3685                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3686                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3687                 rtx alignment_pad)
3688 {
3689   rtx xinner;
3690   enum direction stack_direction
3691 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3692     = downward;
3693 #else
3694     = upward;
3695 #endif
3696
3697   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3698      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3699      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3700   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3701
3702   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3703      FIXME: why?  */
3704   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3705     if (where_pad != none)
3706       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3707
3708   xinner = x;
3709
3710   if (mode == BLKmode
3711       || (STRICT_ALIGNMENT && align < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)))
3712     {
3713       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3714
3715       rtx temp;
3716       int used;
3717       int offset;
3718       int skip;
3719
3720       offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3721       used = partial - offset;
3722
3723       if (mode != BLKmode)
3724         {
3725           /* A value is to be stored in an insufficiently aligned
3726              stack slot; copy via a suitably aligned slot if
3727              necessary.  */
3728           size = GEN_INT (GET_MODE_SIZE (mode));
3729           if (!MEM_P (xinner))
3730             {
3731               temp = assign_temp (type, 0, 1, 1);
3732               emit_move_insn (temp, xinner);
3733               xinner = temp;
3734             }
3735         }
3736
3737       gcc_assert (size);
3738
3739       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3740          because registers will take care of them.  */
3741
3742       if (partial != 0)
3743         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3744
3745       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3746          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3747          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3748          by setting SKIP to 0.  */
3749       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3750
3751 #ifdef PUSH_ROUNDING
3752       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3753          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3754          on the stack for alignment purposes.  */
3755       if (args_addr == 0
3756           && PUSH_ARGS
3757           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3758           && skip == 0
3759           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3760           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3761           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3762              forces many pushes of a small amount of data,
3763              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3764           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3765               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3766               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3767                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3768           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3769         {
3770           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3771              or if padding below and stack grows up.
3772              But if space already allocated, this has already been done.  */
3773           if (extra && args_addr == 0
3774               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3775             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3776
3777           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3778         }
3779       else
3780 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3781         {
3782           rtx target;
3783
3784           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3785              to the address of that space.  */
3786
3787           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3788           if (partial != 0)
3789             {
3790               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3791                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3792               else
3793                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3794                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3795                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3796             }
3797
3798           /* Get the address of the stack space.
3799              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3800              A single stack adjust will do.  */
3801           if (! args_addr)
3802             {
3803               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3804               extra = 0;
3805             }
3806           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3807             temp = memory_address (BLKmode,
3808                                    plus_constant (args_addr,
3809                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3810           else
3811             temp = memory_address (BLKmode,
3812                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3813                                                                 args_addr,
3814                                                                 args_so_far),
3815                                                   skip));
3816
3817           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3818             {
3819               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3820                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3821                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3822
3823               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3824                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3825                 temp = copy_to_reg (temp);
3826             }
3827
3828           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3829
3830           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3831              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3832              allow reordering of reads from function arguments with stores
3833              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3834              to record the alignment of the stack slot.  */
3835           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3836              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3837           set_mem_align (target, align);
3838
3839           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3840         }
3841     }
3842   else if (partial > 0)
3843     {
3844       /* Scalar partly in registers.  */
3845
3846       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3847       int i;
3848       int not_stack;
3849       /* # bytes of start of argument
3850          that we must make space for but need not store.  */
3851       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3852       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3853       int skip;
3854
3855       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3856          or if padding below and stack grows up.
3857          But if space already allocated, this has already been done.  */
3858       if (extra && args_addr == 0
3859           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3860         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3861
3862       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3863          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3864          and leave the space uninitialized.  */
3865       if (args_addr == 0)
3866         offset = 0;
3867
3868       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3869          allocate on the stack.  Convert OFFSET to words too.  */
3870       not_stack = (partial - offset) / UNITS_PER_WORD;
3871       offset /= UNITS_PER_WORD;
3872
3873       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3874          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3875          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3876          by setting SKIP to 0.  */
3877       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3878
3879       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3880         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3881
3882       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3883          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3884       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3885            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3886         x = copy_to_reg (x);
3887
3888       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3889       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3890          has a size a multiple of a word.  */
3891 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3892       for (i = not_stack; i < size; i++)
3893 #else
3894       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3895 #endif
3896         if (i >= not_stack + offset)
3897           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3898                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3899                           0, args_addr,
3900                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3901                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3902                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3903     }
3904   else
3905     {
3906       rtx addr;
3907       rtx dest;
3908
3909       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3910          or if padding below and stack grows up.
3911          But if space already allocated, this has already been done.  */
3912       if (extra && args_addr == 0
3913           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3914         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3915
3916 #ifdef PUSH_ROUNDING
3917       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3918         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3919       else
3920 #endif
3921         {
3922           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3923             addr
3924               = memory_address (mode,
3925                                 plus_constant (args_addr,
3926                                                INTVAL (args_so_far)));
3927           else
3928             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3929                                                        args_so_far));
3930           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3931
3932           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3933              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3934              allow reordering of reads from function arguments with stores
3935              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3936              to record the alignment of the stack slot.  */
3937           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3938              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3939           set_mem_align (dest, align);
3940
3941           emit_move_insn (dest, x);
3942         }
3943     }
3944
3945   /* If part should go in registers, copy that part
3946      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3947      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3948   if (partial > 0 && reg != 0)
3949     {
3950       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3951          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3952       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3953         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3954       else
3955         {
3956           gcc_assert (partial % UNITS_PER_WORD == 0);
3957           move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial / UNITS_PER_WORD, mode);
3958         }
3959     }
3960
3961   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3962     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3963
3964   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3965     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3966 }
3967 \f
3968 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3969    operations.  */
3970
3971 static rtx
3972 get_subtarget (rtx x)
3973 {
3974   return (optimize
3975           || x == 0
3976            /* Only registers can be subtargets.  */
3977            || !REG_P (x)
3978            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3979            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3980           ? 0 : x);
3981 }
3982
3983 /* A subroutine of expand_assignment.  Optimize FIELD op= VAL, where
3984    FIELD is a bitfield.  Returns true if the optimization was successful,
3985    and there's nothing else to do.  */
3986
3987 static bool
3988 optimize_bitfield_assignment_op (unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
3989                                  unsigned HOST_WIDE_INT bitpos,
3990                                  enum machine_mode mode1, rtx str_rtx,
3991                                  tree to, tree src)
3992 {
3993   enum machine_mode str_mode = GET_MODE (str_rtx);
3994   unsigned int str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
3995   tree op0, op1;
3996   rtx value, result;
3997   optab binop;
3998
3999   if (mode1 != VOIDmode
4000       || bitsize >= BITS_PER_WORD
4001       || str_bitsize > BITS_PER_WORD
4002       || TREE_SIDE_EFFECTS (to)
4003       || TREE_THIS_VOLATILE (to))
4004     return false;
4005
4006   STRIP_NOPS (src);
4007   if (!BINARY_CLASS_P (src)
4008       || TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE)
4009     return false;
4010
4011   op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
4012   op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
4013   STRIP_NOPS (op0);
4014
4015   if (!operand_equal_p (to, op0, 0))
4016     return false;
4017
4018   if (MEM_P (str_rtx))
4019     {
4020       unsigned HOST_WIDE_INT offset1;
4021
4022       if (str_bitsize == 0 || str_bitsize > BITS_PER_WORD)
4023         str_mode = word_mode;
4024       str_mode = get_best_mode (bitsize, bitpos,
4025                                 MEM_ALIGN (str_rtx), str_mode, 0);
4026       if (str_mode == VOIDmode)
4027         return false;
4028       str_bitsize = GET_MODE_BITSIZE (str_mode);
4029
4030       offset1 = bitpos;
4031       bitpos %= str_bitsize;
4032       offset1 = (offset1 - bitpos) / BITS_PER_UNIT;
4033       str_rtx = adjust_address (str_rtx, str_mode, offset1);
4034     }
4035   else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
4036     return false;
4037
4038   /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
4039      will likely generate better code.  */
4040   if (bitsize >= str_bitsize)
4041     return false;
4042
4043   /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
4044   if (bitpos + bitsize > str_bitsize)
4045     return false;
4046
4047   if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4048     bitpos = str_bitsize - bitpos - bitsize;
4049
4050   switch (TREE_CODE (src))
4051     {
4052     case PLUS_EXPR:
4053     case MINUS_EXPR:
4054       /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
4055          where we don't need to do any masking and also
4056          1 bit bitfields where xor can be used.
4057          We might win by one instruction for the other bitfields
4058          too if insv/extv instructions aren't used, so that
4059          can be added later.  */
4060       if (bitpos + bitsize != str_bitsize
4061           && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
4062         break;
4063
4064       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, str_mode, EXPAND_NORMAL);
4065       value = convert_modes (str_mode,
4066                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4067                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4068
4069       /* We may be accessing data outside the field, which means
4070          we can alias adjacent data.  */
4071       if (MEM_P (str_rtx))
4072         {
4073           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4074           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4075           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4076         }
4077
4078       binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
4079       if (bitsize == 1 && bitpos + bitsize != str_bitsize)
4080         {
4081           value = expand_and (str_mode, value, const1_rtx, NULL);
4082           binop = xor_optab;
4083         }
4084       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, str_mode, value,
4085                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4086                             NULL_RTX, 1);
4087       result = expand_binop (str_mode, binop, str_rtx,
4088                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4089       if (result != str_rtx)
4090         emit_move_insn (str_rtx, result);
4091       return true;
4092
4093     case BIT_IOR_EXPR:
4094     case BIT_XOR_EXPR:
4095       if (TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST)
4096         break;
4097       value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), EXPAND_NORMAL);
4098       value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
4099                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
4100                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
4101
4102       /* We may be accessing data outside the field, which means
4103          we can alias adjacent data.  */
4104       if (MEM_P (str_rtx))
4105         {
4106           str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
4107           set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
4108           set_mem_expr (str_rtx, 0);
4109         }
4110
4111       binop = TREE_CODE (src) == BIT_IOR_EXPR ? ior_optab : xor_optab;
4112       if (bitpos + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
4113         {
4114           rtx mask = GEN_INT (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize)
4115                               - 1);
4116           value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, mask,
4117                               NULL_RTX);
4118         }
4119       value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
4120                             build_int_cst (NULL_TREE, bitpos),
4121                             NULL_RTX, 1);
4122       result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
4123                              value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
4124       if (result != str_rtx)
4125         emit_move_insn (str_rtx, result);
4126       return true;
4127
4128     default:
4129       break;
4130     }
4131
4132   return false;
4133 }
4134
4135
4136 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  If NONTEMPORAL
4137    is true, try generating a nontemporal store.  */
4138
4139 void
4140 expand_assignment (tree to, tree from, bool nontemporal)
4141 {
4142   rtx to_rtx = 0;
4143   rtx result;
4144
4145   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
4146   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
4147     {
4148       result = expand_normal (from);
4149       return;
4150     }
4151
4152   /* Optimize away no-op moves without side-effects.  */
4153   if (operand_equal_p (to, from, 0))
4154     return;
4155
4156   /* Assignment of a structure component needs special treatment
4157      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
4158      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
4159      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
4160      problem.  */
4161   if (handled_component_p (to)
4162       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
4163     {
4164       enum machine_mode mode1;
4165       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
4166       tree offset;
4167       int unsignedp;
4168       int volatilep = 0;
4169       tree tem;
4170
4171       push_temp_slots ();
4172       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
4173                                  &unsignedp, &volatilep, true);
4174
4175       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
4176          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
4177
4178       to_rtx = expand_normal (tem);
4179
4180       if (offset != 0)
4181         {
4182           rtx offset_rtx;
4183
4184           if (!MEM_P (to_rtx))
4185             {
4186               /* We can get constant negative offsets into arrays with broken
4187                  user code.  Translate this to a trap instead of ICEing.  */
4188               gcc_assert (TREE_CODE (offset) == INTEGER_CST);
4189               expand_builtin_trap ();
4190               to_rtx = gen_rtx_MEM (BLKmode, const0_rtx);
4191             }
4192
4193           offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
4194 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4195           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4196             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4197 #else
4198           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4199             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4200 #endif
4201
4202           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
4203              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
4204           if (MEM_P (to_rtx)
4205               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
4206               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
4207               && bitsize > 0
4208               && (bitpos % bitsize) == 0
4209               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
4210               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
4211             {
4212               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4213               bitpos = 0;
4214             }
4215
4216           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4217                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
4218                                                                    offset));
4219         }
4220
4221       /* Handle expand_expr of a complex value returning a CONCAT.  */
4222       if (GET_CODE (to_rtx) == CONCAT)
4223         {
4224           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (from)) == COMPLEX_TYPE)
4225             {
4226               gcc_assert (bitpos == 0);
4227               result = store_expr (from, to_rtx, false, nontemporal);
4228             }
4229           else
4230             {
4231               gcc_assert (bitpos == 0 || bitpos == GET_MODE_BITSIZE (mode1));
4232               result = store_expr (from, XEXP (to_rtx, bitpos != 0), false,
4233                                    nontemporal);
4234             }
4235         }
4236       else
4237         {
4238           if (MEM_P (to_rtx))
4239             {
4240               /* If the field is at offset zero, we could have been given the
4241                  DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
4242               to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
4243
4244               set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
4245
4246               /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only
4247                  done for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
4248               if (volatilep)
4249                 MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
4250               if (component_uses_parent_alias_set (to))
4251                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4252             }
4253
4254           if (optimize_bitfield_assignment_op (bitsize, bitpos, mode1,
4255                                                to_rtx, to, from))
4256             result = NULL;
4257           else
4258             result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
4259                                   TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to),
4260                                   nontemporal);
4261         }
4262
4263       if (result)
4264         preserve_temp_slots (result);
4265       free_temp_slots ();
4266       pop_temp_slots ();
4267       return;
4268     }
4269
4270   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
4271      call the function before we start to compute the lhs.
4272      This is needed for correct code for cases such as
4273      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
4274      requires loading up part of an address in a separate insn.
4275
4276      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
4277      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
4278      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
4279      computation is done before the call.  */
4280   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
4281       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
4282       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
4283             && REG_P (DECL_RTL (to))))
4284     {
4285       rtx value;
4286
4287       push_temp_slots ();
4288       value = expand_normal (from);
4289       if (to_rtx == 0)
4290         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4291
4292       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4293          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4294       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4295         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
4296                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4297       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
4298         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
4299       else
4300         {
4301           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
4302             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
4303           emit_move_insn (to_rtx, value);
4304         }
4305       preserve_temp_slots (to_rtx);
4306       free_temp_slots ();
4307       pop_temp_slots ();
4308       return;
4309     }
4310
4311   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
4312      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
4313
4314   if (to_rtx == 0)
4315     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
4316
4317   /* Don't move directly into a return register.  */
4318   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
4319       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
4320     {
4321       rtx temp;
4322
4323       push_temp_slots ();
4324       temp = expand_expr (from, NULL_RTX, GET_MODE (to_rtx), EXPAND_NORMAL);
4325
4326       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
4327         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
4328                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
4329       else
4330         emit_move_insn (to_rtx, temp);
4331
4332       preserve_temp_slots (to_rtx);
4333       free_temp_slots ();
4334       pop_temp_slots ();
4335       return;
4336     }
4337
4338   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
4339      the place the value is being stored, use a safe function when copying
4340      a value through a pointer into a structure value return block.  */
4341   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
4342       && cfun->returns_struct
4343       && !cfun->returns_pcc_struct)
4344     {
4345       rtx from_rtx, size;
4346
4347       push_temp_slots ();
4348       size = expr_size (from);
4349       from_rtx = expand_normal (from);
4350
4351       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
4352                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
4353                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
4354                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
4355                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
4356                          TYPE_MODE (sizetype));
4357
4358       preserve_temp_slots (to_rtx);
4359       free_temp_slots ();
4360       pop_temp_slots ();
4361       return;
4362     }
4363
4364   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
4365
4366   push_temp_slots ();
4367   result = store_expr (from, to_rtx, 0, nontemporal);
4368   preserve_temp_slots (result);
4369   free_temp_slots ();
4370   pop_temp_slots ();
4371   return;
4372 }
4373
4374 /* Emits nontemporal store insn that moves FROM to TO.  Returns true if this
4375    succeeded, false otherwise.  */
4376
4377 static bool
4378 emit_storent_insn (rtx to, rtx from)
4379 {
4380   enum machine_mode mode = GET_MODE (to), imode;
4381   enum insn_code code = optab_handler (storent_optab, mode)->insn_code;
4382   rtx pattern;
4383
4384   if (code == CODE_FOR_nothing)
4385     return false;
4386
4387   imode = insn_data[code].operand[0].mode;
4388   if (!insn_data[code].operand[0].predicate (to, imode))
4389     return false;
4390
4391   imode = insn_data[code].operand[1].mode;
4392   if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4393     {
4394       from = copy_to_mode_reg (imode, from);
4395       if (!insn_data[code].operand[1].predicate (from, imode))
4396         return false;
4397     }
4398
4399   pattern = GEN_FCN (code) (to, from);
4400   if (pattern == NULL_RTX)
4401     return false;
4402
4403   emit_insn (pattern);
4404   return true;
4405 }
4406
4407 /* Generate code for computing expression EXP,
4408    and storing the value into TARGET.
4409
4410    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
4411    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
4412    because C has no operators that could combine two different
4413    assignments into the same BLKmode object with different values
4414    with no sequence point.  Will other languages need this to
4415    be more thorough?
4416
4417    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
4418    stack, and block moves may need to be treated specially.
4419  
4420    If NONTEMPORAL is true, try using a nontemporal store instruction.  */
4421
4422 rtx
4423 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p, bool nontemporal)
4424 {
4425   rtx temp;
4426   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
4427   int dont_return_target = 0;
4428
4429   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
4430     {
4431       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
4432          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
4433          store the throw expression's nonexistent result.  */
4434       gcc_assert (!call_param_p);
4435       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
4436       return NULL_RTX;
4437     }
4438   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
4439     {
4440       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
4441          part.  */
4442       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
4443                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4444       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4445                          nontemporal);
4446     }
4447   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
4448     {
4449       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
4450          test the condition, doing the appropriate assignment on either
4451          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
4452          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
4453
4454       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
4455
4456       do_pending_stack_adjust ();
4457       NO_DEFER_POP;
4458       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
4459       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p,
4460                   nontemporal);
4461       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
4462       emit_barrier ();
4463       emit_label (lab1);
4464       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p,
4465                   nontemporal);
4466       emit_label (lab2);
4467       OK_DEFER_POP;
4468
4469       return NULL_RTX;
4470     }
4471   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
4472     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
4473        than the declared mode, compute the result into its declared mode
4474        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
4475        expression.  */
4476     {
4477       rtx inner_target = 0;
4478
4479       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
4480          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
4481          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
4482          do this if the type of EXP is a subtype of something else
4483          since then the conversion might involve more than just
4484          converting modes.  */
4485       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
4486           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
4487           && GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
4488              == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))
4489         {
4490           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
4491               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
4492             {
4493               /* Some types, e.g. Fortran's logical*4, won't have a signed
4494                  version, so use the mode instead.  */
4495               tree ntype
4496                 = (signed_or_unsigned_type_for
4497                    (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)));
4498               if (ntype == NULL)
4499                 ntype = lang_hooks.types.type_for_mode
4500                   (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4501                    SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4502
4503               exp = fold_convert (ntype, exp);
4504             }
4505
4506           exp = fold_convert (lang_hooks.types.type_for_mode
4507                                 (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4508                                  SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
4509                               exp);
4510
4511           inner_target = SUBREG_REG (target);
4512         }
4513
4514       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
4515                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
4516
4517       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
4518          sure that we properly convert it.  */
4519       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
4520         {
4521           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4522                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4523           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
4524                                 GET_MODE (target), temp,
4525                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4526         }
4527
4528       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
4529                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
4530
4531       return NULL_RTX;
4532     }
4533   else if (TREE_CODE (exp) == STRING_CST
4534            && !nontemporal && !call_param_p
4535            && TREE_STRING_LENGTH (exp) > 0
4536            && TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)) == BLKmode)
4537     {
4538       /* Optimize initialization of an array with a STRING_CST.  */
4539       HOST_WIDE_INT exp_len, str_copy_len;
4540       rtx dest_mem;
4541
4542       exp_len = int_expr_size (exp);
4543       if (exp_len <= 0)
4544         goto normal_expr;
4545
4546       str_copy_len = strlen (TREE_STRING_POINTER (exp));
4547       if (str_copy_len < TREE_STRING_LENGTH (exp) - 1)
4548         goto normal_expr;
4549
4550       str_copy_len = TREE_STRING_LENGTH (exp);
4551       if ((STORE_MAX_PIECES & (STORE_MAX_PIECES - 1)) == 0)
4552         {
4553           str_copy_len += STORE_MAX_PIECES - 1;
4554           str_copy_len &= ~(STORE_MAX_PIECES - 1);
4555         }
4556       str_copy_len = MIN (str_copy_len, exp_len);
4557       if (!can_store_by_pieces (str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4558                                 (void *) TREE_STRING_POINTER (exp),
4559                                 MEM_ALIGN (target), false))
4560         goto normal_expr;
4561
4562       dest_mem = target;
4563
4564       dest_mem = store_by_pieces (dest_mem,
4565                                   str_copy_len, builtin_strncpy_read_str,
4566                                   (void *) TREE_STRING_POINTER (exp),
4567                                   MEM_ALIGN (target), false,
4568                                   exp_len > str_copy_len ? 1 : 0);
4569       if (exp_len > str_copy_len)
4570         clear_storage (adjust_address (dest_mem, BLKmode, 0),
4571                        GEN_INT (exp_len - str_copy_len),
4572                        BLOCK_OP_NORMAL);
4573       return NULL_RTX;
4574     }
4575   else
4576     {
4577       rtx tmp_target;
4578
4579   normal_expr:
4580       /* If we want to use a nontemporal store, force the value to
4581          register first.  */
4582       tmp_target = nontemporal ? NULL_RTX : target;
4583       temp = expand_expr_real (exp, tmp_target, GET_MODE (target),
4584                                (call_param_p
4585                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
4586                                &alt_rtl);
4587       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
4588          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
4589          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
4590
4591          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
4592          if it is constant (for efficiency),
4593          or if we really want the correct value.  */
4594       if (!(target && REG_P (target)
4595             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
4596           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
4597           && ! rtx_equal_p (temp, target)
4598           && CONSTANT_P (temp))
4599         dont_return_target = 1;
4600     }
4601
4602   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
4603      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
4604      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
4605      value.  */
4606   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
4607       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4608       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
4609     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
4610                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
4611
4612   /* If value was not generated in the target, store it there.
4613      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
4614      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
4615      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
4616      effectively disable the POST_INC optimization later.
4617
4618      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
4619      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
4620      two cases:
4621      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
4622        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
4623        to == .
4624      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
4625        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
4626        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
4627        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
4628        of volatile memory references.  */
4629
4630   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
4631        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
4632                               || side_effects_p (target))))
4633       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
4634       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
4635          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
4636          from TARGET although it is really the same location.  */
4637       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
4638       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call
4639          expr_size unless necessary, because some front-ends (C++)
4640          expr_size-hook must not be given objects that are not
4641          supposed to be bit-copied or bit-initialized.  */
4642       && expr_size (exp) != const0_rtx)
4643     {
4644       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
4645           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
4646         {
4647           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
4648           if (dont_return_target)
4649             {
4650               /* In this case, we will return TEMP,
4651                  so make sure it has the proper mode.
4652                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
4653               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
4654               emit_move_insn (target, temp);
4655             }
4656           else if (GET_MODE (target) == BLKmode
4657                    || GET_MODE (temp) == BLKmode)
4658             emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4659                              (call_param_p
4660                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM
4661                               : BLOCK_OP_NORMAL));
4662           else
4663             convert_move (target, temp, unsignedp);
4664         }
4665
4666       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
4667         {
4668           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
4669              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
4670              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
4671              type of the string, which is actually the size of the target.  */
4672           rtx size = expr_size (exp);
4673
4674           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
4675               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
4676             emit_block_move (target, temp, size,
4677                              (call_param_p
4678                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4679           else
4680             {
4681               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
4682               tree copy_size
4683                 = size_binop (MIN_EXPR,
4684                               make_tree (sizetype, size),
4685                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
4686               rtx copy_size_rtx
4687                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
4688                                (call_param_p
4689                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
4690               rtx label = 0;
4691
4692               /* Copy that much.  */
4693               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
4694                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4695               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
4696                                (call_param_p
4697                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4698
4699               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
4700                  Do all calculations in ptr_mode.  */
4701               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4702                 {
4703                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4704                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4705                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4706                 }
4707               else
4708                 {
4709                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4710                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4711                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4712
4713 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4714                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4715                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4716                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4717 #endif
4718
4719                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4720                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4721                   label = gen_label_rtx ();
4722                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4723                                            GET_MODE (size), 0, label);
4724                 }
4725
4726               if (size != const0_rtx)
4727                 clear_storage (target, size, BLOCK_OP_NORMAL);
4728
4729               if (label)
4730                 emit_label (label);
4731             }
4732         }
4733       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4734          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4735       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4736         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4737                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4738       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4739         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4740                          (call_param_p
4741                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4742       else if (nontemporal
4743                && emit_storent_insn (target, temp))
4744         /* If we managed to emit a nontemporal store, there is nothing else to
4745            do.  */
4746         ;
4747       else
4748         {
4749           temp = force_operand (temp, target);
4750           if (temp != target)
4751             emit_move_insn (target, temp);
4752         }
4753     }
4754
4755   return NULL_RTX;
4756 }
4757 \f
4758 /* Helper for categorize_ctor_elements.  Identical interface.  */
4759
4760 static bool
4761 categorize_ctor_elements_1 (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4762                             HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4763                             bool *p_must_clear)
4764 {
4765   unsigned HOST_WIDE_INT idx;
4766   HOST_WIDE_INT nz_elts, elt_count;
4767   tree value, purpose;
4768
4769   /* Whether CTOR is a valid constant initializer, in accordance with what
4770      initializer_constant_valid_p does.  If inferred from the constructor
4771      elements, true until proven otherwise.  */
4772   bool const_from_elts_p = constructor_static_from_elts_p (ctor);
4773   bool const_p = const_from_elts_p ? true : TREE_STATIC (ctor);
4774
4775   nz_elts = 0;
4776   elt_count = 0;
4777
4778   FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (ctor), idx, purpose, value)
4779     {
4780       HOST_WIDE_INT mult;
4781
4782       mult = 1;
4783       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4784         {
4785           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4786           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4787
4788           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4789             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4790                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4791         }
4792
4793       switch (TREE_CODE (value))
4794         {
4795         case CONSTRUCTOR:
4796           {
4797             HOST_WIDE_INT nz = 0, ic = 0;
4798
4799             bool const_elt_p
4800               = categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &ic, p_must_clear);
4801
4802             nz_elts += mult * nz;
4803             elt_count += mult * ic;
4804
4805             if (const_from_elts_p && const_p)
4806               const_p = const_elt_p;
4807           }
4808           break;
4809
4810         case INTEGER_CST:
4811         case REAL_CST:
4812         case FIXED_CST:
4813           if (!initializer_zerop (value))
4814             nz_elts += mult;
4815           elt_count += mult;
4816           break;
4817
4818         case STRING_CST:
4819           nz_elts += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4820           elt_count += mult * TREE_STRING_LENGTH (value);
4821           break;
4822
4823         case COMPLEX_CST:
4824           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4825             nz_elts += mult;
4826           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4827             nz_elts += mult;
4828           elt_count += mult;
4829           break;
4830
4831         case VECTOR_CST:
4832           {
4833             tree v;
4834             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4835               {
4836                 if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4837                   nz_elts += mult;
4838                 elt_count += mult;
4839               }
4840           }
4841           break;
4842
4843         default:
4844           nz_elts += mult;
4845           elt_count += mult;
4846
4847           if (const_from_elts_p && const_p)
4848             const_p = initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value))
4849                       != NULL_TREE;
4850           break;
4851         }
4852     }
4853
4854   if (!*p_must_clear
4855       && (TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == UNION_TYPE
4856           || TREE_CODE (TREE_TYPE (ctor)) == QUAL_UNION_TYPE))
4857     {
4858       tree init_sub_type;
4859       bool clear_this = true;
4860
4861       if (!VEC_empty (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor)))
4862         {
4863           /* We don't expect more than one element of the union to be
4864              initialized.  Not sure what we should do otherwise... */
4865           gcc_assert (VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (ctor))
4866                       == 1);
4867
4868           init_sub_type = TREE_TYPE (VEC_index (constructor_elt,
4869                                                 CONSTRUCTOR_ELTS (ctor),
4870                                                 0)->value);
4871
4872           /* ??? We could look at each element of the union, and find the
4873              largest element.  Which would avoid comparing the size of the
4874              initialized element against any tail padding in the union.
4875              Doesn't seem worth the effort...  */
4876           if (simple_cst_equal (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (ctor)),
4877                                 TYPE_SIZE (init_sub_type)) == 1)
4878             {
4879               /* And now we have to find out if the element itself is fully
4880                  constructed.  E.g. for union { struct { int a, b; } s; } u
4881                  = { .s = { .a = 1 } }.  */
4882               if (elt_count == count_type_elements (init_sub_type, false))
4883                 clear_this = false;
4884             }
4885         }
4886
4887       *p_must_clear = clear_this;
4888     }
4889
4890   *p_nz_elts += nz_elts;
4891   *p_elt_count += elt_count;
4892
4893   return const_p;
4894 }
4895
4896 /* Examine CTOR to discover:
4897    * how many scalar fields are set to nonzero values,
4898      and place it in *P_NZ_ELTS;
4899    * how many scalar fields in total are in CTOR,
4900      and place it in *P_ELT_COUNT.
4901    * if a type is a union, and the initializer from the constructor
4902      is not the largest element in the union, then set *p_must_clear.
4903
4904    Return whether or not CTOR is a valid static constant initializer, the same
4905    as "initializer_constant_valid_p (CTOR, TREE_TYPE (CTOR)) != 0".  */
4906
4907 bool
4908 categorize_ctor_elements (const_tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4909                           HOST_WIDE_INT *p_elt_count,
4910                           bool *p_must_clear)
4911 {
4912   *p_nz_elts = 0;
4913   *p_elt_count = 0;
4914   *p_must_clear = false;
4915
4916   return
4917     categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_elt_count, p_must_clear);
4918 }
4919
4920 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4921    variable-sized.  If ALLOW_FLEXARR is true, don't count flexible
4922    array member at the end of the structure.  */
4923
4924 HOST_WIDE_INT
4925 count_type_elements (const_tree type, bool allow_flexarr)
4926 {
4927   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4928   switch (TREE_CODE (type))
4929     {
4930     case ARRAY_TYPE:
4931       {
4932         tree telts = array_type_nelts (type);
4933         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4934           {
4935             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4936             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type), false);
4937             if (n == 0)
4938               return 0;
4939             else if (max / n > m)
4940               return n * m;
4941           }
4942         return -1;
4943       }
4944
4945     case RECORD_TYPE:
4946       {
4947         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4948         tree f;
4949
4950         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4951           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4952             {
4953               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f), false);
4954               if (t < 0)
4955                 {
4956                   /* Check for structures with flexible array member.  */
4957                   tree tf = TREE_TYPE (f);
4958                   if (allow_flexarr
4959                       && TREE_CHAIN (f) == NULL
4960                       && TREE_CODE (tf) == ARRAY_TYPE
4961                       && TYPE_DOMAIN (tf)
4962                       && TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4963                       && integer_zerop (TYPE_MIN_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf)))
4964                       && !TYPE_MAX_VALUE (TYPE_DOMAIN (tf))
4965                       && int_size_in_bytes (type) >= 0)
4966                     break;
4967
4968                   return -1;
4969                 }
4970               n += t;
4971             }
4972
4973         return n;
4974       }
4975
4976     case UNION_TYPE:
4977     case QUAL_UNION_TYPE:
4978       return -1;
4979
4980     case COMPLEX_TYPE:
4981       return 2;
4982
4983     case VECTOR_TYPE:
4984       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4985
4986     case INTEGER_TYPE:
4987     case REAL_TYPE:
4988     case FIXED_POINT_TYPE:
4989     case ENUMERAL_TYPE:
4990     case BOOLEAN_TYPE:
4991     case POINTER_TYPE:
4992     case OFFSET_TYPE:
4993     case REFERENCE_TYPE:
4994       return 1;
4995
4996     case VOID_TYPE:
4997     case METHOD_TYPE:
4998     case FUNCTION_TYPE:
4999     case LANG_TYPE:
5000     default:
5001       gcc_unreachable ();
5002     }
5003 }
5004
5005 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
5006
5007 static int
5008 mostly_zeros_p (const_tree exp)
5009 {
5010   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5011
5012     {
5013       HOST_WIDE_INT nz_elts, count, elts;
5014       bool must_clear;
5015
5016       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5017       if (must_clear)
5018         return 1;
5019
5020       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp), false);
5021
5022       return nz_elts < elts / 4;
5023     }
5024
5025   return initializer_zerop (exp);
5026 }
5027
5028 /* Return 1 if EXP contains all zeros.  */
5029
5030 static int
5031 all_zeros_p (const_tree exp)
5032 {
5033   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
5034
5035     {
5036       HOST_WIDE_INT nz_elts, count;
5037       bool must_clear;
5038
5039       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &count, &must_clear);
5040       return nz_elts == 0;
5041     }
5042
5043   return initializer_zerop (exp);
5044 }
5045 \f
5046 /* Helper function for store_constructor.
5047    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
5048    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
5049    CLEARED is as for store_constructor.
5050    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
5051
5052    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
5053    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
5054    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
5055    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
5056
5057 static void
5058 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
5059                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
5060                          tree exp, tree type, int cleared,
5061                          alias_set_type alias_set)
5062 {
5063   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5064       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
5065          bit position are on a byte boundary.  */
5066       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
5067       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
5068       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
5069          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
5070          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
5071       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
5072     {
5073       if (MEM_P (target))
5074         target
5075           = adjust_address (target,
5076                             GET_MODE (target) == BLKmode
5077                             || 0 != (bitpos
5078                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
5079                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5080
5081
5082       /* Update the alias set, if required.  */
5083       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5084           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
5085         {
5086           target = copy_rtx (target);
5087           set_mem_alias_set (target, alias_set);
5088         }
5089
5090       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
5091     }
5092   else
5093     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set, false);
5094 }
5095
5096 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
5097    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
5098    safe_from_p has been called.
5099    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
5100    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
5101    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
5102    which has been packed to exclude padding bits.  */
5103
5104 static void
5105 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
5106 {
5107   tree type = TREE_TYPE (exp);
5108 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5109   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
5110 #endif
5111
5112   switch (TREE_CODE (type))
5113     {
5114     case RECORD_TYPE:
5115     case UNION_TYPE:
5116     case QUAL_UNION_TYPE:
5117       {
5118         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5119         tree field, value;
5120
5121         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
5122         if (size == 0 || cleared)
5123           cleared = 1;
5124         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
5125         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
5126                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
5127                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5128           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
5129           {
5130             clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
5131             cleared = 1;
5132           }
5133
5134         /* If we are building a static constructor into a register,
5135            set the initial value as zero so we can fold the value into
5136            a constant.  But if more than one register is involved,
5137            this probably loses.  */
5138         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
5139                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
5140           {
5141             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5142             cleared = 1;
5143           }
5144
5145         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
5146            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
5147            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
5148            register whose mode size isn't equal to SIZE since
5149            clear_storage can't handle this case.  */
5150         else if (size > 0
5151                  && (((int)VEC_length (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
5152                       != fields_length (type))
5153                      || mostly_zeros_p (exp))
5154                  && (!REG_P (target)
5155                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
5156                          == size)))
5157           {
5158             clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5159             cleared = 1;
5160           }
5161
5162         if (REG_P (target) && !cleared)
5163           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
5164
5165         /* Store each element of the constructor into the
5166            corresponding field of TARGET.  */
5167         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, field, value)
5168           {
5169             enum machine_mode mode;
5170             HOST_WIDE_INT bitsize;
5171             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
5172             tree offset;
5173             rtx to_rtx = target;
5174
5175             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
5176                structure, above, if any fields are missing.  */
5177             if (field == 0)
5178               continue;
5179
5180             if (cleared && initializer_zerop (value))
5181               continue;
5182
5183             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
5184               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
5185             else
5186               bitsize = -1;
5187
5188             mode = DECL_MODE (field);
5189             if (DECL_BIT_FIELD (field))
5190               mode = VOIDmode;
5191
5192             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
5193             if (host_integerp (offset, 0)
5194                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
5195               {
5196                 bitpos = int_bit_position (field);
5197                 offset = 0;
5198               }
5199             else
5200               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
5201
5202             if (offset)
5203               {
5204                 rtx offset_rtx;
5205
5206                 offset
5207                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
5208                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
5209                                                                target));
5210
5211                 offset_rtx = expand_normal (offset);
5212                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
5213
5214 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
5215                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
5216                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
5217 #else
5218                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
5219                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
5220 #endif
5221
5222                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
5223                                          highest_pow2_factor (offset));
5224               }
5225
5226 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
5227             /* If this initializes a field that is smaller than a
5228                word, at the start of a word, try to widen it to a full
5229                word.  This special case allows us to output C++ member
5230                function initializations in a form that the optimizers
5231                can understand.  */
5232             if (REG_P (target)
5233                 && bitsize < BITS_PER_WORD
5234                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
5235                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
5236                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
5237                 && exp_size >= 0
5238                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
5239               {
5240                 tree type = TREE_TYPE (value);
5241
5242                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
5243                   {
5244                     type = lang_hooks.types.type_for_size
5245                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
5246                     value = fold_convert (type, value);
5247                   }
5248
5249                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
5250                   value
5251                    = fold_build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
5252                                    build_int_cst (type,
5253                                                   BITS_PER_WORD - bitsize));
5254                 bitsize = BITS_PER_WORD;
5255                 mode = word_mode;
5256               }
5257 #endif
5258
5259             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
5260                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
5261               {
5262                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5263                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
5264               }
5265
5266             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
5267                                      value, type, cleared,
5268                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
5269           }
5270         break;
5271       }
5272     case ARRAY_TYPE:
5273       {
5274         tree value, index;
5275         unsigned HOST_WIDE_INT i;
5276         int need_to_clear;
5277         tree domain;
5278         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5279         int const_bounds_p;
5280         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
5281         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
5282
5283         domain = TYPE_DOMAIN (type);
5284         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
5285                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
5286                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
5287                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
5288
5289         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
5290         if (const_bounds_p)
5291           {
5292             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
5293             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
5294           }
5295
5296         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
5297            the whole array first.  Similarly if this is static
5298            constructor of a non-BLKmode object.  */
5299         if (cleared)
5300           need_to_clear = 0;
5301         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5302           need_to_clear = 1;
5303         else
5304           {
5305             unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5306             tree index, value;
5307             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5308             need_to_clear = ! const_bounds_p;
5309
5310             /* This loop is a more accurate version of the loop in
5311                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
5312                is also needed to check for missing elements.  */
5313             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, index, value)
5314               {
5315                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
5316
5317                 if (need_to_clear)
5318                   break;
5319
5320                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5321                   {
5322                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5323                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5324
5325                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
5326                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
5327                       {
5328                         need_to_clear = 1;
5329                         break;
5330                       }
5331
5332                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
5333                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
5334                   }
5335                 else
5336                   this_node_count = 1;
5337
5338                 count += this_node_count;
5339                 if (mostly_zeros_p (value))
5340                   zero_count += this_node_count;
5341               }
5342
5343             /* Clear the entire array first if there are any missing
5344                elements, or if the incidence of zero elements is >=
5345                75%.  */
5346             if (! need_to_clear
5347                 && (count < maxelt - minelt + 1
5348                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
5349               need_to_clear = 1;
5350           }
5351
5352         if (need_to_clear && size > 0)
5353           {
5354             if (REG_P (target))
5355               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5356             else
5357               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5358             cleared = 1;
5359           }
5360
5361         if (!cleared && REG_P (target))
5362           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5363           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
5364
5365         /* Store each element of the constructor into the
5366            corresponding element of TARGET, determined by counting the
5367            elements.  */
5368         FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i, index, value)
5369           {
5370             enum machine_mode mode;
5371             HOST_WIDE_INT bitsize;
5372             HOST_WIDE_INT bitpos;
5373             int unsignedp;
5374             rtx xtarget = target;
5375
5376             if (cleared && initializer_zerop (value))
5377               continue;
5378
5379             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
5380             mode = TYPE_MODE (elttype);
5381             if (mode == BLKmode)
5382               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5383                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5384                          : -1);
5385             else
5386               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5387
5388             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
5389               {
5390                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
5391                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
5392                 rtx index_r, pos_rtx;
5393                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
5394                 tree position;
5395
5396                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
5397                 if (const_bounds_p
5398                     && host_integerp (lo_index, 0)
5399                     && host_integerp (hi_index, 0)
5400                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
5401                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
5402                         count = hi - lo + 1,
5403                         (!MEM_P (target)
5404                          || count <= 2
5405                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
5406                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
5407                                  <= 40 * 8)))))
5408                   {
5409                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
5410                     for (; lo <= hi; lo++)
5411                       {
5412                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
5413
5414                         if (MEM_P (target)
5415                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5416                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5417                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5418                           {
5419                             target = copy_rtx (target);
5420                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5421                           }
5422
5423                         store_constructor_field
5424                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
5425                            get_alias_set (elttype));
5426                       }
5427                   }
5428                 else
5429                   {
5430                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
5431                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
5432                     tree exit_cond;
5433
5434                     expand_normal (hi_index);
5435                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
5436
5437                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
5438
5439                     index_r
5440                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
5441                                                    &unsignedp, 0));
5442                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
5443                     store_expr (lo_index, index_r, 0, false);
5444
5445                     /* Build the head of the loop.  */
5446                     do_pending_stack_adjust ();
5447                     emit_label (loop_start);
5448
5449                     /* Assign value to element index.  */
5450                     position =
5451                       fold_convert (ssizetype,
5452                                     fold_build2 (MINUS_EXPR,
5453                                                  TREE_TYPE (index),
5454                                                  index,
5455                                                  TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5456
5457                     position =
5458                         size_binop (MULT_EXPR, position,
5459                                     fold_convert (ssizetype,
5460                                                   TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5461
5462                     pos_rtx = expand_normal (position);
5463                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
5464                                               highest_pow2_factor (position));
5465                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5466                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
5467                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
5468                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
5469                     else
5470                       store_expr (value, xtarget, 0, false);
5471
5472                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
5473                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
5474                                         index, hi_index);
5475                     jumpif (exit_cond, loop_end);
5476
5477                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
5478                        the loop.  */
5479                     expand_assignment (index,
5480                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5481                                                index, integer_one_node),
5482                                        false);
5483
5484                     emit_jump (loop_start);
5485
5486                     /* Build the end of the loop.  */
5487                     emit_label (loop_end);
5488                   }
5489               }
5490             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
5491                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
5492               {
5493                 tree position;
5494
5495                 if (index == 0)
5496                   index = ssize_int (1);
5497
5498                 if (minelt)
5499                   index = fold_convert (ssizetype,
5500                                         fold_build2 (MINUS_EXPR,
5501                                                      TREE_TYPE (index),
5502                                                      index,
5503                                                      TYPE_MIN_VALUE (domain)));
5504
5505                 position =
5506                   size_binop (MULT_EXPR, index,
5507                               fold_convert (ssizetype,
5508                                             TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
5509                 xtarget = offset_address (target,
5510                                           expand_normal (position),
5511                                           highest_pow2_factor (position));
5512                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
5513                 store_expr (value, xtarget, 0, false);
5514               }
5515             else
5516               {
5517                 if (index != 0)
5518                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
5519                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5520                 else
5521                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
5522
5523                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
5524                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
5525                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
5526                   {
5527                     target = copy_rtx (target);
5528                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
5529                   }
5530                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
5531                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
5532               }
5533           }
5534         break;
5535       }
5536
5537     case VECTOR_TYPE:
5538       {
5539         unsigned HOST_WIDE_INT idx;
5540         constructor_elt *ce;
5541         int i;
5542         int need_to_clear;
5543         int icode = 0;
5544         tree elttype = TREE_TYPE (type);
5545         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
5546         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
5547         HOST_WIDE_INT bitsize;
5548         HOST_WIDE_INT bitpos;
5549         rtvec vector = NULL;
5550         unsigned n_elts;
5551
5552         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
5553
5554         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
5555         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
5556           {
5557             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
5558
5559             icode = (int) optab_handler (vec_init_optab, mode)->insn_code;
5560             if (icode != CODE_FOR_nothing)
5561               {
5562                 unsigned int i;
5563
5564                 vector = rtvec_alloc (n_elts);
5565                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
5566                   RTVEC_ELT (vector, i) = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
5567               }
5568           }
5569
5570         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
5571            clear the whole array first.  Similarly if this is static
5572            constructor of a non-BLKmode object.  */
5573         if (cleared)
5574           need_to_clear = 0;
5575         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
5576           need_to_clear = 1;
5577         else
5578           {
5579             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
5580             tree value;
5581
5582             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
5583               {
5584                 int n_elts_here = tree_low_cst
5585                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
5586                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)),
5587                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
5588
5589                 count += n_elts_here;
5590                 if (mostly_zeros_p (value))
5591                   zero_count += n_elts_here;
5592               }
5593
5594             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
5595                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
5596             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
5597           }
5598
5599         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
5600           {
5601             if (REG_P (target))
5602               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5603             else
5604               clear_storage (target, GEN_INT (size), BLOCK_OP_NORMAL);
5605             cleared = 1;
5606           }
5607
5608         /* Inform later passes that the old value is dead.  */
5609         if (!cleared && !vector && REG_P (target))
5610           emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
5611
5612         /* Store each element of the constructor into the corresponding
5613            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
5614         for (idx = 0, i = 0;
5615              VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
5616              idx++, i += bitsize / elt_size)
5617           {
5618             HOST_WIDE_INT eltpos;
5619             tree value = ce->value;
5620
5621             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
5622             if (cleared && initializer_zerop (value))
5623               continue;
5624
5625             if (ce->index)
5626               eltpos = tree_low_cst (ce->index, 1);
5627             else
5628               eltpos = i;
5629
5630             if (vector)
5631               {
5632                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
5633                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
5634                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
5635                 RTVEC_ELT (vector, eltpos)
5636                   = expand_normal (value);
5637               }
5638             else
5639               {
5640                 enum machine_mode value_mode =
5641                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
5642                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
5643                   : eltmode;
5644                 bitpos = eltpos * elt_size;
5645                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
5646                                          value_mode, value, type,
5647                                          cleared, get_alias_set (elttype));
5648               }
5649           }
5650
5651         if (vector)
5652           emit_insn (GEN_FCN (icode)
5653                      (target,
5654                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target), vector)));
5655         break;
5656       }
5657
5658     default:
5659       gcc_unreachable ();
5660     }
5661 }
5662
5663 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5664    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5665    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5666    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5667
5668    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5669    return.
5670
5671    TYPE is the type of the underlying object,
5672
5673    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5674    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5675    reference to the containing structure.
5676    
5677    If NONTEMPORAL is true, try generating a nontemporal store.  */
5678
5679 static rtx
5680 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5681              enum machine_mode mode, tree exp, tree type,
5682              alias_set_type alias_set, bool nontemporal)
5683 {
5684   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5685
5686   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5687     return const0_rtx;
5688
5689   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5690      side-effects.  */
5691   if (bitsize == 0)
5692     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
5693   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5694     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5695
5696   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5697      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5698      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5699      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5700      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5701      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5702      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5703      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5704      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5705      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5706      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5707
5708   if (mode == BLKmode
5709       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5710     {
5711       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5712       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5713
5714       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5715         emit_move_insn (object, target);
5716
5717       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set,
5718                    nontemporal);
5719
5720       emit_move_insn (target, object);
5721
5722       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5723       return blk_object;
5724     }
5725
5726   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5727     {
5728       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5729
5730       gcc_assert (!bitpos);
5731       return store_expr (exp, target, 0, nontemporal);
5732     }
5733
5734   /* If the structure is in a register or if the component
5735      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5736      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5737
5738   if (mode == VOIDmode
5739       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5740           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5741           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5742       || REG_P (target)
5743       || GET_CODE (target) == SUBREG
5744       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5745          store it as a bit field.  */
5746       || (mode != BLKmode
5747           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5748                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5749                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5750               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5751       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5752          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5753          operations.  */
5754       || (bitsize >= 0
5755           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5756           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5757     {
5758       rtx temp;
5759
5760       /* If EXP is a NOP_EXPR of precision less than its mode, then that
5761          implies a mask operation.  If the precision is the same size as
5762          the field we're storing into, that mask is redundant.  This is
5763          particularly common with bit field assignments generated by the
5764          C front end.  */
5765       if (TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR)
5766         {
5767           tree type = TREE_TYPE (exp);
5768           if (INTEGRAL_TYPE_P (type)
5769               && TYPE_PRECISION (type) < GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (type))
5770               && bitsize == TYPE_PRECISION (type))
5771             {
5772               type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
5773               if (INTEGRAL_TYPE_P (type) && TYPE_PRECISION (type) >= bitsize)
5774                 exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5775             }
5776         }
5777
5778       temp = expand_normal (exp);
5779
5780       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5781          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5782          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5783          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5784       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5785           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5786           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5787         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5788                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5789                                        - bitsize),
5790                              NULL_RTX, 1);
5791
5792       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5793          MODE.  */
5794       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5795           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5796         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5797
5798       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5799          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5800          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5801       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5802         {
5803           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5804                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5805
5806           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5807           emit_block_move (target, temp,
5808                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5809                                     / BITS_PER_UNIT),
5810                            BLOCK_OP_NORMAL);
5811
5812           return const0_rtx;
5813         }
5814
5815       /* Store the value in the bitfield.  */
5816       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5817
5818       return const0_rtx;
5819     }
5820   else
5821     {
5822       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5823       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5824
5825       if (to_rtx == target)
5826         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5827
5828       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5829       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5830         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5831
5832       return store_expr (exp, to_rtx, 0, nontemporal);
5833     }
5834 }
5835 \f
5836 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5837    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5838    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5839
5840    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5841    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5842    If the position of the field is variable, we store a tree
5843    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5844    This offset is in addition to the bit position.
5845    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5846
5847    If any of the extraction expressions is volatile,
5848    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5849
5850    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5851    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5852    is redundant.
5853
5854    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5855    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5856    this case, but the address of the object can be found.
5857
5858    If KEEP_ALIGNING is true and the target is STRICT_ALIGNMENT, we don't
5859    look through nodes that serve as markers of a greater alignment than
5860    the one that can be deduced from the expression.  These nodes make it
5861    possible for front-ends to prevent temporaries from being created by
5862    the middle-end on alignment considerations.  For that purpose, the
5863    normal operating mode at high-level is to always pass FALSE so that
5864    the ultimate containing object is really returned; moreover, the
5865    associated predicate handled_component_p will always return TRUE
5866    on these nodes, thus indicating that they are essentially handled
5867    by get_inner_reference.  TRUE should only be passed when the caller
5868    is scanning the expression in order to build another representation
5869    and specifically knows how to handle these nodes; as such, this is
5870    the normal operating mode in the RTL expanders.  */
5871
5872 tree
5873 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5874                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5875                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5876                      int *pvolatilep, bool keep_aligning)
5877 {
5878   tree size_tree = 0;
5879   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5880   tree offset = size_zero_node;
5881   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5882
5883   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5884      outermost expression.  */
5885   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5886     {
5887       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5888       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5889         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5890
5891       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5892     }
5893   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5894     {
5895       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5896       *punsignedp = (! INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5897                      || TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
5898
5899       /* For vector types, with the correct size of access, use the mode of
5900          inner type.  */
5901       if (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == VECTOR_TYPE
5902           && TREE_TYPE (exp) == TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5903           && tree_int_cst_equal (size_tree, TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))))
5904         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5905     }
5906   else
5907     {
5908       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5909       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5910
5911       if (mode == BLKmode)
5912         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5913       else
5914         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5915     }
5916
5917   if (size_tree != 0)
5918     {
5919       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5920         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5921       else
5922         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5923     }
5924
5925   *pmode = mode;
5926
5927   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5928      and find the ultimate containing object.  */
5929   while (1)
5930     {
5931       switch (TREE_CODE (exp))
5932         {
5933         case BIT_FIELD_REF:
5934           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5935                                    TREE_OPERAND (exp, 2));
5936           break;
5937
5938         case COMPONENT_REF:
5939           {
5940             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5941             tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5942
5943             /* If this field hasn't been filled in yet, don't go past it.
5944                This should only happen when folding expressions made during
5945                type construction.  */
5946             if (this_offset == 0)
5947               break;
5948
5949             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5950             bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5951                                      DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5952
5953             /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5954           }
5955           break;
5956
5957         case ARRAY_REF:
5958         case ARRAY_RANGE_REF:
5959           {
5960             tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5961             tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5962             tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5963
5964             /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5965                First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5966                index, then convert to sizetype and multiply by the size of
5967                the array element.  */
5968             if (! integer_zerop (low_bound))
5969               index = fold_build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5970                                    index, low_bound);
5971
5972             offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5973                                  size_binop (MULT_EXPR,
5974                                              fold_convert (sizetype, index),
5975                                              unit_size));
5976           }
5977           break;
5978
5979         case REALPART_EXPR:
5980           break;
5981
5982         case IMAGPART_EXPR:
5983           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5984                                    bitsize_int (*pbitsize));
5985           break;
5986
5987         case VIEW_CONVERT_EXPR:
5988           if (keep_aligning && STRICT_ALIGNMENT
5989               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5990                > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5991               && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5992                   < BIGGEST_ALIGNMENT)
5993               && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5994                   || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
5995             goto done;
5996           break;
5997
5998         default:
5999           goto done;
6000         }
6001
6002       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
6003       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
6004         *pvolatilep = 1;
6005
6006       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6007     }
6008  done:
6009
6010   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
6011      constant bit position.  Make sure to handle overflow during
6012      this conversion.  */
6013   if (host_integerp (offset, 0))
6014     {
6015       double_int tem = double_int_mul (tree_to_double_int (offset),
6016                                        uhwi_to_double_int (BITS_PER_UNIT));
6017       tem = double_int_add (tem, tree_to_double_int (bit_offset));
6018       if (double_int_fits_in_shwi_p (tem))
6019         {
6020           *pbitpos = double_int_to_shwi (tem);
6021           *poffset = NULL_TREE;
6022           return exp;
6023         }
6024     }
6025
6026   /* Otherwise, split it up.  */
6027   *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0);
6028   *poffset = offset;
6029
6030   return exp;
6031 }
6032
6033 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF or an ARRAY_REF,
6034    look for whether EXP or any nested component-refs within EXP is marked
6035    as PACKED.  */
6036
6037 bool
6038 contains_packed_reference (const_tree exp)
6039 {
6040   bool packed_p = false;
6041
6042   while (1)
6043     {
6044       switch (TREE_CODE (exp))
6045         {
6046         case COMPONENT_REF:
6047           {
6048             tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6049             packed_p = DECL_PACKED (field) 
6050                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (field))
6051                        || TYPE_PACKED (TREE_TYPE (exp));
6052             if (packed_p)
6053               goto done;
6054           }
6055           break;
6056
6057         case BIT_FIELD_REF:
6058         case ARRAY_REF:
6059         case ARRAY_RANGE_REF:
6060         case REALPART_EXPR:
6061         case IMAGPART_EXPR:
6062         case VIEW_CONVERT_EXPR:
6063           break;
6064
6065         default:
6066           goto done;
6067         }
6068       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6069     }
6070  done:
6071   return packed_p;
6072 }
6073
6074 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
6075    of EXP, an ARRAY_REF.  */
6076
6077 tree
6078 array_ref_element_size (tree exp)
6079 {
6080   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
6081   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6082
6083   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
6084      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
6085   if (aligned_size)
6086     {
6087       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6088          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6089       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
6090         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
6091       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
6092                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
6093     }
6094
6095   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
6096      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6097   else
6098     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
6099 }
6100
6101 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
6102    EXP, an ARRAY_REF.  */
6103
6104 tree
6105 array_ref_low_bound (tree exp)
6106 {
6107   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6108
6109   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
6110   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
6111     return TREE_OPERAND (exp, 2);
6112
6113   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
6114      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6115   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
6116     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
6117
6118   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
6119   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
6120 }
6121
6122 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
6123    EXP, an ARRAY_REF.  */
6124
6125 tree
6126 array_ref_up_bound (tree exp)
6127 {
6128   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
6129
6130   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
6131      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
6132   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
6133     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
6134
6135   /* Otherwise fail.  */
6136   return NULL_TREE;
6137 }
6138
6139 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
6140    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
6141
6142 tree
6143 component_ref_field_offset (tree exp)
6144 {
6145   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
6146   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
6147
6148   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
6149      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
6150      value.  */
6151   if (aligned_offset)
6152     {
6153       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
6154          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
6155       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
6156         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
6157       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
6158                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
6159     }
6160
6161   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
6162      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
6163   else
6164     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
6165 }
6166
6167 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
6168
6169 int
6170 handled_component_p (const_tree t)
6171 {
6172   switch (TREE_CODE (t))
6173     {
6174     case BIT_FIELD_REF:
6175     case COMPONENT_REF:
6176     case ARRAY_REF:
6177     case ARRAY_RANGE_REF:
6178     case VIEW_CONVERT_EXPR:
6179     case REALPART_EXPR:
6180     case IMAGPART_EXPR:
6181       return 1;
6182
6183     default:
6184       return 0;
6185     }
6186 }
6187 \f
6188 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
6189    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
6190    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
6191    returning a pseudo-register containing the value.
6192
6193    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
6194
6195 rtx
6196 force_operand (rtx value, rtx target)
6197 {
6198   rtx op1, op2;
6199   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6200   rtx subtarget = get_subtarget (target);
6201   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
6202
6203   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
6204   if (code == SUBREG
6205       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
6206       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
6207     {
6208       value
6209         = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6210                                force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6211                                           force_operand (SUBREG_REG (value),
6212                                                          NULL_RTX)),
6213                                GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6214                                SUBREG_BYTE (value));
6215       code = GET_CODE (value);
6216     }
6217
6218   /* Check for a PIC address load.  */
6219   if ((code == PLUS || code == MINUS)
6220       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
6221       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
6222           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
6223           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
6224     {
6225       if (!subtarget)
6226         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6227       emit_move_insn (subtarget, value);
6228       return subtarget;
6229     }
6230
6231   if (ARITHMETIC_P (value))
6232     {
6233       op2 = XEXP (value, 1);
6234       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
6235         subtarget = 0;
6236       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
6237         {
6238           code = PLUS;
6239           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
6240         }
6241
6242       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
6243          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
6244          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
6245          constant first and then add the other value.  This allows virtual
6246          register instantiation to simply modify the constant rather than
6247          creating another one around this addition.  */
6248       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
6249           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
6250           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
6251           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
6252           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
6253         {
6254           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
6255                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
6256                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6257           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
6258                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
6259                                                                  0), 1), 0),
6260                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6261         }
6262
6263       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
6264       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
6265       switch (code)
6266         {
6267         case MULT:
6268           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
6269         case DIV:
6270           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
6271             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6272                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6273           else
6274             return expand_divmod (0,
6275                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
6276                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
6277                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
6278         case MOD:
6279           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6280                                 target, 0);
6281         case UDIV:
6282           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6283                                 target, 1);
6284         case UMOD:
6285           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
6286                                 target, 1);
6287         case ASHIFTRT:
6288           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6289                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
6290         default:
6291           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
6292                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6293         }
6294     }
6295   if (UNARY_P (value))
6296     {
6297       if (!target)
6298         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
6299       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
6300       switch (code)
6301         {
6302         case ZERO_EXTEND:
6303         case SIGN_EXTEND:
6304         case TRUNCATE:
6305         case FLOAT_EXTEND:
6306         case FLOAT_TRUNCATE:
6307           convert_move (target, op1, code == ZERO_EXTEND);
6308           return target;
6309
6310         case FIX:
6311         case UNSIGNED_FIX:
6312           expand_fix (target, op1, code == UNSIGNED_FIX);
6313           return target;
6314
6315         case FLOAT:
6316         case UNSIGNED_FLOAT:
6317           expand_float (target, op1, code == UNSIGNED_FLOAT);
6318           return target;
6319
6320         default:
6321           return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
6322         }
6323     }
6324
6325 #ifdef INSN_SCHEDULING
6326   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
6327      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
6328   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
6329       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
6330           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
6331     value
6332       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
6333                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6334                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
6335                                                        NULL_RTX)),
6336                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
6337                              SUBREG_BYTE (value));
6338 #endif
6339
6340   return value;
6341 }
6342 \f
6343 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
6344    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
6345    call is going to be used to determine whether we need a temporary
6346    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
6347
6348    It is always safe for this routine to return zero since it merely
6349    searches for optimization opportunities.  */
6350
6351 int
6352 safe_from_p (const_rtx x, tree exp, int top_p)
6353 {
6354   rtx exp_rtl = 0;
6355   int i, nops;
6356
6357   if (x == 0
6358       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
6359          have no way of allocating temporaries of variable size
6360          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
6361          So we assume here that something at a higher level has prevented a
6362          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
6363          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
6364       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6365           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
6366           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
6367               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
6368               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
6369               != INTEGER_CST)
6370           && GET_MODE (x) == BLKmode)
6371       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
6372       || (MEM_P (x)
6373           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
6374               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
6375                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
6376     return 1;
6377
6378   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
6379      find the underlying pseudo.  */
6380   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6381     {
6382       x = SUBREG_REG (x);
6383       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6384         return 0;
6385     }
6386
6387   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
6388   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
6389     {
6390     case tcc_declaration:
6391       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
6392       break;
6393
6394     case tcc_constant:
6395       return 1;
6396
6397     case tcc_exceptional:
6398       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
6399         {
6400           while (1)
6401             {
6402               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
6403                 return 0;
6404               exp = TREE_CHAIN (exp);
6405               if (!exp)
6406                 return 1;
6407               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
6408                 return safe_from_p (x, exp, 0);
6409             }
6410         }
6411       else if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
6412         {
6413           constructor_elt *ce;
6414           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
6415
6416           for (idx = 0;
6417                VEC_iterate (constructor_elt, CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, ce);
6418                idx++)
6419             if ((ce->index != NULL_TREE && !safe_from_p (x, ce->index, 0))
6420                 || !safe_from_p (x, ce->value, 0))
6421               return 0;
6422           return 1;
6423         }
6424       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
6425         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
6426       else
6427         return 0;
6428
6429     case tcc_statement:
6430       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
6431          DECL_EXPR.  */
6432       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
6433               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
6434               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
6435               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
6436
6437     case tcc_binary:
6438     case tcc_comparison:
6439       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
6440         return 0;
6441       /* Fall through.  */
6442
6443     case tcc_unary:
6444       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6445
6446     case tcc_expression:
6447     case tcc_reference:
6448     case tcc_vl_exp:
6449       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
6450          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
6451          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
6452          expression recursively.  */
6453
6454       switch (TREE_CODE (exp))
6455         {
6456         case ADDR_EXPR:
6457           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
6458              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
6459           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
6460               || TREE_STATIC (exp)
6461               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
6462             return 1;
6463
6464           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
6465              the address of a DECL a that address if part of X, which is
6466              very rare.  */
6467           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
6468           if (DECL_P (exp))
6469             {
6470               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
6471                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
6472                 return 0;
6473               else
6474                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
6475             }
6476           break;
6477
6478         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6479         case ALIGN_INDIRECT_REF:
6480         case INDIRECT_REF:
6481           if (MEM_P (x)
6482               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
6483                                         get_alias_set (exp)))
6484             return 0;
6485           break;
6486
6487         case CALL_EXPR:
6488           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
6489              all of memory.  */
6490           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6491               || MEM_P (x))
6492             return 0;
6493           break;
6494
6495         case WITH_CLEANUP_EXPR:
6496         case CLEANUP_POINT_EXPR:
6497           /* Lowered by gimplify.c.  */
6498           gcc_unreachable ();
6499
6500         case SAVE_EXPR:
6501           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
6502
6503         default:
6504           break;
6505         }
6506
6507       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
6508       if (exp_rtl)
6509         break;
6510
6511       nops = TREE_OPERAND_LENGTH (exp);
6512       for (i = 0; i < nops; i++)
6513         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
6514             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
6515           return 0;
6516
6517       break;
6518
6519     case tcc_type:
6520       /* Should never get a type here.  */
6521       gcc_unreachable ();
6522
6523     case tcc_gimple_stmt:
6524       gcc_unreachable ();
6525     }
6526
6527   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
6528      with it.  */
6529   if (exp_rtl)
6530     {
6531       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
6532         {
6533           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
6534           if (REG_P (exp_rtl)
6535               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6536             return 0;
6537         }
6538
6539       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
6540          are memory and they conflict.  */
6541       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
6542                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
6543                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
6544                                         rtx_addr_varies_p)));
6545     }
6546
6547   /* If we reach here, it is safe.  */
6548   return 1;
6549 }
6550
6551 \f
6552 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
6553    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
6554
6555 unsigned HOST_WIDE_INT
6556 highest_pow2_factor (const_tree exp)
6557 {
6558   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
6559
6560   switch (TREE_CODE (exp))
6561     {
6562     case INTEGER_CST:
6563       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
6564          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
6565          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
6566          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
6567          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
6568          later ICE.  */
6569       if (TREE_OVERFLOW (exp))
6570         return BIGGEST_ALIGNMENT;
6571       else
6572         {
6573           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
6574              we don't care about the upper bits.  */
6575           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
6576           c0 &= -c0;
6577           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
6578         }
6579       break;
6580
6581     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
6582       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6583       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6584       return MIN (c0, c1);
6585
6586     case MULT_EXPR:
6587       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6588       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6589       return c0 * c1;
6590
6591     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
6592     case CEIL_DIV_EXPR:
6593       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
6594           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
6595         {
6596           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6597           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
6598           return MAX (1, c0 / c1);
6599         }
6600       break;
6601
6602     CASE_CONVERT:
6603     case SAVE_EXPR:
6604       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
6605
6606     case COMPOUND_EXPR:
6607       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6608
6609     case COND_EXPR:
6610       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
6611       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
6612       return MIN (c0, c1);
6613
6614     default:
6615       break;
6616     }
6617
6618   return 1;
6619 }
6620
6621 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
6622    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
6623    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
6624    the structure gives the alignment.  */
6625
6626 static unsigned HOST_WIDE_INT
6627 highest_pow2_factor_for_target (const_tree target, const_tree exp)
6628 {
6629   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
6630
6631   factor = highest_pow2_factor (exp);
6632   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
6633     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
6634   else
6635     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
6636   return MAX (factor, target_align);
6637 }
6638 \f
6639 /* Return &VAR expression for emulated thread local VAR.  */
6640
6641 static tree
6642 emutls_var_address (tree var)
6643 {
6644   tree emuvar = emutls_decl (var);
6645   tree fn = built_in_decls [BUILT_IN_EMUTLS_GET_ADDRESS];
6646   tree arg = build_fold_addr_expr_with_type (emuvar, ptr_type_node);
6647   tree arglist = build_tree_list (NULL_TREE, arg);
6648   tree call = build_function_call_expr (fn, arglist);
6649   return fold_convert (build_pointer_type (TREE_TYPE (var)), call);
6650 }
6651 \f
6652
6653 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
6654    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
6655    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
6656    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
6657
6658 static void
6659 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
6660                  enum expand_modifier modifier)
6661 {
6662   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
6663     target = 0;
6664   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
6665     {
6666       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6667       *op1 = copy_rtx (*op0);
6668     }
6669   else
6670     {
6671       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
6672          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
6673       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
6674         exp0 = save_expr (exp0);
6675       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
6676       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6677     }
6678 }
6679
6680 \f
6681 /* Return a MEM that contains constant EXP.  DEFER is as for
6682    output_constant_def and MODIFIER is as for expand_expr.  */
6683
6684 static rtx
6685 expand_expr_constant (tree exp, int defer, enum expand_modifier modifier)
6686 {
6687   rtx mem;
6688
6689   mem = output_constant_def (exp, defer);
6690   if (modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6691     mem = use_anchored_address (mem);
6692   return mem;
6693 }
6694
6695 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
6696    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6697
6698 static rtx
6699 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6700                          enum expand_modifier modifier)
6701 {
6702   rtx result, subtarget;
6703   tree inner, offset;
6704   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6705   int volatilep, unsignedp;
6706   enum machine_mode mode1;
6707
6708   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
6709      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
6710      at top level.  */
6711   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
6712      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
6713      exception here is STRING_CST.  */
6714   if (CONSTANT_CLASS_P (exp))
6715     return XEXP (expand_expr_constant (exp, 0, modifier), 0);
6716
6717   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
6718   switch (TREE_CODE (exp))
6719     {
6720     case INDIRECT_REF:
6721       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
6722       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, modifier);
6723
6724     case CONST_DECL:
6725       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
6726       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
6727                                       tmode, modifier);
6728
6729     case REALPART_EXPR:
6730       /* The real part of the complex number is always first, therefore
6731          the address is the same as the address of the parent object.  */
6732       offset = 0;
6733       bitpos = 0;
6734       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6735       break;
6736
6737     case IMAGPART_EXPR:
6738       /* The imaginary part of the complex number is always second.
6739          The expression is therefore always offset by the size of the
6740          scalar type.  */
6741       offset = 0;
6742       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6743       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
6744       break;
6745
6746     case VAR_DECL:
6747       /* TLS emulation hook - replace __thread VAR's &VAR with
6748          __emutls_get_address (&_emutls.VAR).  */
6749       if (! targetm.have_tls
6750           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
6751           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
6752         {
6753           exp = emutls_var_address (exp);
6754           return expand_expr (exp, target, tmode, modifier);
6755         }
6756       /* Fall through.  */
6757
6758     default:
6759       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
6760          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
6761          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Expand the rtl of
6762          CONSTRUCTORs too, which should yield a memory reference for the
6763          constructor's contents.  Assume language specific tree nodes can
6764          be expanded in some interesting way.  */
6765       if (DECL_P (exp)
6766           || TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
6767           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6768         {
6769           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6770                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6771                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6772
6773           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6774              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6775              or a tree optimizer bug.  */
6776           gcc_assert (MEM_P (result));
6777           result = XEXP (result, 0);
6778
6779           /* ??? Is this needed anymore?  */
6780           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6781             {
6782               assemble_external (exp);
6783               TREE_USED (exp) = 1;
6784             }
6785
6786           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6787               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6788             result = force_operand (result, target);
6789           return result;
6790         }
6791
6792       /* Pass FALSE as the last argument to get_inner_reference although
6793          we are expanding to RTL.  The rationale is that we know how to
6794          handle "aligning nodes" here: we can just bypass them because
6795          they won't change the final object whose address will be returned
6796          (they actually exist only for that purpose).  */
6797       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6798                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep, false);
6799       break;
6800     }
6801
6802   /* We must have made progress.  */
6803   gcc_assert (inner != exp);
6804
6805   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6806   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6807
6808   if (offset)
6809     {
6810       rtx tmp;
6811
6812       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6813         result = force_operand (result, NULL);
6814       tmp = expand_expr (offset, NULL_RTX, tmode, 
6815                          modifier == EXPAND_INITIALIZER
6816                           ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_NORMAL);
6817
6818       result = convert_memory_address (tmode, result);
6819       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6820
6821       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6822         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6823       else
6824         {
6825           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6826           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6827                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6828         }
6829     }
6830
6831   if (bitpos)
6832     {
6833       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6834          of such an object.  */
6835       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6836
6837       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6838       if (modifier < EXPAND_SUM)
6839         result = force_operand (result, target);
6840     }
6841
6842   return result;
6843 }
6844
6845 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6846    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6847
6848 static rtx
6849 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6850                        enum expand_modifier modifier)
6851 {
6852   enum machine_mode rmode;
6853   rtx result;
6854
6855   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6856   if (tmode == VOIDmode)
6857     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6858
6859   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6860      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6861      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6862   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6863     tmode = Pmode;
6864
6865   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6866                                     tmode, modifier);
6867
6868   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6869      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6870      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6871   rmode = GET_MODE (result);
6872   if (rmode == VOIDmode)
6873     rmode = tmode;
6874   if (rmode != tmode)
6875     result = convert_memory_address (tmode, result);
6876
6877   return result;
6878 }
6879
6880 /* Generate code for computing CONSTRUCTOR EXP.
6881    An rtx for the computed value is returned.  If AVOID_TEMP_MEM
6882    is TRUE, instead of creating a temporary variable in memory
6883    NULL is returned and the caller needs to handle it differently.  */
6884
6885 static rtx
6886 expand_constructor (tree exp, rtx target, enum expand_modifier modifier,
6887                     bool avoid_temp_mem)
6888 {
6889   tree type = TREE_TYPE (exp);
6890   enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6891
6892   /* Try to avoid creating a temporary at all.  This is possible
6893      if all of the initializer is zero.
6894      FIXME: try to handle all [0..255] initializers we can handle
6895      with memset.  */
6896   if (TREE_STATIC (exp)
6897       && !TREE_ADDRESSABLE (exp)
6898       && target != 0 && mode == BLKmode
6899       && all_zeros_p (exp))
6900     {
6901       clear_storage (target, expr_size (exp), BLOCK_OP_NORMAL);
6902       return target;
6903     }
6904
6905   /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6906      if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6907      since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6908      fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6909      store directly into the target unless the type is large enough
6910      that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6911      all operands are constant, put it in memory as well.
6912
6913      FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6914      Output them with output_constant_def below unless we're sure
6915      they're zeros.  This should go away when vector initializers
6916      are treated like VECTOR_CST instead of arrays.  */
6917   if ((TREE_STATIC (exp)
6918        && ((mode == BLKmode
6919             && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6920                   || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6921                   || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6922                       && (! MOVE_BY_PIECES_P
6923                                      (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6924                                       TYPE_ALIGN (type)))
6925                       && ! mostly_zeros_p (exp))))
6926       || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6927           && TREE_CONSTANT (exp)))
6928     {
6929       rtx constructor;
6930
6931       if (avoid_temp_mem)
6932         return NULL_RTX;
6933
6934       constructor = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
6935
6936       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6937           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6938           && modifier != EXPAND_SUM)
6939         constructor = validize_mem (constructor);
6940
6941       return constructor;
6942     }
6943
6944   /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6945      locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6946   if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6947       || GET_CODE (target) == PARALLEL || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6948     {
6949       if (avoid_temp_mem)
6950         return NULL_RTX;
6951
6952       target
6953         = assign_temp (build_qualified_type (type, (TYPE_QUALS (type)
6954                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6955                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6956                        0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6957     }
6958
6959   store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6960   return target;
6961 }
6962
6963
6964 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6965    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6966    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6967
6968    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6969    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6970    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6971
6972    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6973
6974    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6975    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6976    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6977    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6978    the rtx returned may not have mode TMODE.
6979
6980    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6981    probably will not be used.
6982
6983    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6984    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6985    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6986    products as above, or REG or MEM, or constant.
6987    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6988    and then return a pseudo reg containing the sum.
6989
6990    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6991    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6992    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6993    This is used for outputting expressions used in initializers.
6994
6995    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6996    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6997    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6998
6999    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
7000    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
7001    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
7002    don't want to use TARGET for anything but the final result;
7003    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
7004    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
7005
7006    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
7007    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
7008    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
7009    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
7010    recursively.  */
7011
7012 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
7013                                enum expand_modifier, rtx *);
7014
7015 rtx
7016 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7017                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7018 {
7019   int rn = -1;
7020   rtx ret, last = NULL;
7021
7022   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
7023   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
7024       || TREE_CODE (exp) == PREDICT_EXPR
7025       || (!GIMPLE_TUPLE_P (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK))
7026     {
7027       ret = CONST0_RTX (tmode);
7028       return ret ? ret : const0_rtx;
7029     }
7030
7031   if (flag_non_call_exceptions)
7032     {
7033       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
7034       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
7035       if (rn >= 0)
7036         last = get_last_insn ();
7037     }
7038
7039   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
7040      number, then emit the line number before expanding the expression.
7041
7042      We need to save and restore the file and line information so that
7043      errors discovered during expansion are emitted with the right
7044      information.  It would be better of the diagnostic routines
7045      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
7046      than globals.  */
7047   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
7048     {
7049       location_t saved_location = input_location;
7050       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
7051       set_curr_insn_source_location (input_location);
7052
7053       /* Record where the insns produced belong.  */
7054       set_curr_insn_block (TREE_BLOCK (exp));
7055
7056       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7057
7058       input_location = saved_location;
7059     }
7060   else
7061     {
7062       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7063     }
7064
7065   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
7066      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
7067      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
7068   if (rn >= 0)
7069     {
7070       rtx insn;
7071       for (insn = next_real_insn (last); insn;
7072            insn = next_real_insn (insn))
7073         {
7074           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
7075               /* If we want exceptions for non-call insns, any
7076                  may_trap_p instruction may throw.  */
7077               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
7078               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
7079               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
7080             {
7081               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
7082                                                   REG_NOTES (insn));
7083             }
7084         }
7085     }
7086
7087   return ret;
7088 }
7089
7090 static rtx
7091 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
7092                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
7093 {
7094   rtx op0, op1, op2, temp, decl_rtl;
7095   tree type;
7096   int unsignedp;
7097   enum machine_mode mode;
7098   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
7099   optab this_optab;
7100   rtx subtarget, original_target;
7101   int ignore;
7102   tree context, subexp0, subexp1;
7103   bool reduce_bit_field;
7104 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field                         \
7105                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
7106                                                                   target, \
7107                                                                   type)   \
7108                                  : (expr))
7109
7110   if (GIMPLE_STMT_P (exp))
7111     {
7112       type = void_type_node;
7113       mode = VOIDmode;
7114       unsignedp = 0;
7115     }
7116   else
7117     {
7118       type = TREE_TYPE (exp);
7119       mode = TYPE_MODE (type);
7120       unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
7121     }
7122
7123   ignore = (target == const0_rtx
7124             || ((code == NOP_EXPR || code == CONVERT_EXPR 
7125                  || code == COND_EXPR || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
7126                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
7127
7128   /* An operation in what may be a bit-field type needs the
7129      result to be reduced to the precision of the bit-field type,
7130      which is narrower than that of the type's mode.  */
7131   reduce_bit_field = (!ignore
7132                       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7133                       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type));
7134
7135   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
7136      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
7137      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
7138      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
7139      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
7140
7141   if (ignore)
7142     {
7143       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
7144         return const0_rtx;
7145
7146       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
7147          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
7148       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
7149           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
7150           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
7151           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
7152         {
7153           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
7154           if (MEM_P (temp))
7155             temp = copy_to_reg (temp);
7156           return const0_rtx;
7157         }
7158
7159       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
7160           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
7161         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
7162                             modifier);
7163
7164       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
7165                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
7166                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
7167         {
7168           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7169           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7170           return const0_rtx;
7171         }
7172       else if (code == BIT_FIELD_REF)
7173         {
7174           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7175           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7176           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7177           return const0_rtx;
7178         }
7179
7180       target = 0;
7181     }
7182
7183   if (reduce_bit_field && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7184     target = 0;
7185
7186   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
7187   subtarget = get_subtarget (target);
7188   original_target = target;
7189
7190   switch (code)
7191     {
7192     case LABEL_DECL:
7193       {
7194         tree function = decl_function_context (exp);
7195
7196         temp = label_rtx (exp);
7197         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
7198
7199         if (function != current_function_decl
7200             && function != 0)
7201           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
7202
7203         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
7204         return temp;
7205       }
7206
7207     case SSA_NAME:
7208       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
7209                                  NULL);
7210
7211     case PARM_DECL:
7212     case VAR_DECL:
7213       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
7214          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
7215       if (DECL_SIZE (exp) == 0
7216           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
7217           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
7218         layout_decl (exp, 0);
7219
7220       /* TLS emulation hook - replace __thread vars with
7221          *__emutls_get_address (&_emutls.var).  */
7222       if (! targetm.have_tls
7223           && TREE_CODE (exp) == VAR_DECL
7224           && DECL_THREAD_LOCAL_P (exp))
7225         {
7226           exp = build_fold_indirect_ref (emutls_var_address (exp));
7227           return expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, NULL);
7228         }
7229
7230       /* ... fall through ...  */
7231
7232     case FUNCTION_DECL:
7233     case RESULT_DECL:
7234       decl_rtl = DECL_RTL (exp);
7235       gcc_assert (decl_rtl);
7236       decl_rtl = copy_rtx (decl_rtl);
7237
7238       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
7239          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
7240          definition.  */
7241       if (! TREE_USED (exp))
7242         {
7243           assemble_external (exp);
7244           TREE_USED (exp) = 1;
7245         }
7246
7247       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
7248       temp = 0;
7249
7250       /* Variables inherited from containing functions should have
7251          been lowered by this point.  */
7252       context = decl_function_context (exp);
7253       gcc_assert (!context
7254                   || context == current_function_decl
7255                   || TREE_STATIC (exp)
7256                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
7257                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
7258
7259       /* This is the case of an array whose size is to be determined
7260          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
7261          See expand_decl.  */
7262
7263       if (MEM_P (decl_rtl) && REG_P (XEXP (decl_rtl, 0)))
7264         temp = validize_mem (decl_rtl);
7265
7266       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and the
7267          address is not valid, get the address into a register.  */
7268
7269       else if (MEM_P (decl_rtl) && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7270         {
7271           if (alt_rtl)
7272             *alt_rtl = decl_rtl;
7273           decl_rtl = use_anchored_address (decl_rtl);
7274           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7275               && modifier != EXPAND_SUM
7276               && !memory_address_p (DECL_MODE (exp), XEXP (decl_rtl, 0)))
7277             temp = replace_equiv_address (decl_rtl,
7278                                           copy_rtx (XEXP (decl_rtl, 0)));
7279         }
7280
7281       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
7282          if the address is a register.  */
7283       if (temp != 0)
7284         {
7285           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
7286             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
7287
7288           return temp;
7289         }
7290
7291       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
7292          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
7293          but mark it so that we know that it was already extended.  */
7294
7295       if (REG_P (decl_rtl)
7296           && GET_MODE (decl_rtl) != DECL_MODE (exp))
7297         {
7298           enum machine_mode pmode;
7299
7300           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
7301              same mode we got when the variable was declared.  */
7302           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
7303                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL
7304                                  || TREE_CODE (exp) == PARM_DECL) ? 1 : 0);
7305           gcc_assert (GET_MODE (decl_rtl) == pmode);
7306
7307           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, decl_rtl);
7308           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
7309           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
7310           return temp;
7311         }
7312
7313       return decl_rtl;
7314
7315     case INTEGER_CST:
7316       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
7317                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
7318
7319       return temp;
7320
7321     case VECTOR_CST:
7322       {
7323         tree tmp = NULL_TREE;
7324         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_INT
7325             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FLOAT
7326             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_FRACT
7327             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UFRACT
7328             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_ACCUM
7329             || GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_VECTOR_UACCUM)
7330           return const_vector_from_tree (exp);
7331         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT)
7332           {
7333             tree type_for_mode = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, 1);
7334             if (type_for_mode)
7335               tmp = fold_unary (VIEW_CONVERT_EXPR, type_for_mode, exp);
7336           }
7337         if (!tmp)
7338           tmp = build_constructor_from_list (type,
7339                                              TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp));
7340         return expand_expr (tmp, ignore ? const0_rtx : target,
7341                             tmode, modifier);
7342       }
7343
7344     case CONST_DECL:
7345       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
7346
7347     case REAL_CST:
7348       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
7349          which will be turned into memory by reload if necessary.
7350
7351          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
7352          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
7353          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
7354          On most machines, floating-point constants are not permitted in
7355          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
7356
7357          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
7358       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
7359                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7360
7361     case FIXED_CST:
7362       return CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (exp),
7363                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
7364
7365     case COMPLEX_CST:
7366       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
7367       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
7368         {
7369           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
7370           rtx rtarg, itarg;
7371
7372           rtarg = XEXP (original_target, 0);
7373           itarg = XEXP (original_target, 1);
7374
7375           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
7376           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7377           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, EXPAND_NORMAL);
7378
7379           if (op0 != rtarg)
7380             emit_move_insn (rtarg, op0);
7381           if (op1 != itarg)
7382             emit_move_insn (itarg, op1);
7383
7384           return original_target;
7385         }
7386
7387       /* ... fall through ...  */
7388
7389     case STRING_CST:
7390       temp = expand_expr_constant (exp, 1, modifier);
7391
7392       /* temp contains a constant address.
7393          On RISC machines where a constant address isn't valid,
7394          make some insns to get that address into a register.  */
7395       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7396           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7397           && modifier != EXPAND_SUM
7398           && ! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0)))
7399         return replace_equiv_address (temp,
7400                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
7401       return temp;
7402
7403     case SAVE_EXPR:
7404       {
7405         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
7406         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
7407
7408         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
7409           {
7410             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
7411                expanders calling save_expr immediately before expanding
7412                something.  Assume this means that we only have to deal
7413                with non-BLKmode values.  */
7414             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
7415
7416             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
7417             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
7418             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
7419             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
7420             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
7421
7422             if (!CONSTANT_P (ret))
7423               ret = copy_to_reg (ret);
7424             SET_DECL_RTL (val, ret);
7425           }
7426
7427         return ret;
7428       }
7429
7430     case GOTO_EXPR:
7431       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
7432         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7433       else
7434         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
7435       return const0_rtx;
7436
7437     case CONSTRUCTOR:
7438       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
7439          subexpressions.  */
7440       if (ignore)
7441         {
7442           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7443           tree value;
7444
7445           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_VALUE (CONSTRUCTOR_ELTS (exp), idx, value)
7446             expand_expr (value, const0_rtx, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
7447
7448           return const0_rtx;
7449         }
7450
7451       return expand_constructor (exp, target, modifier, false);
7452
7453     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
7454     case ALIGN_INDIRECT_REF:
7455     case INDIRECT_REF:
7456       {
7457         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7458
7459         if (modifier != EXPAND_WRITE)
7460           {
7461             tree t;
7462
7463             t = fold_read_from_constant_string (exp);
7464             if (t)
7465               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7466           }
7467
7468         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
7469         op0 = memory_address (mode, op0);
7470
7471         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
7472           {
7473             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
7474             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
7475             op0 = memory_address (mode, op0);
7476           }
7477
7478         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7479
7480         set_mem_attributes (temp, exp, 0);
7481
7482         /* Resolve the misalignment now, so that we don't have to remember
7483            to resolve it later.  Of course, this only works for reads.  */
7484         /* ??? When we get around to supporting writes, we'll have to handle
7485            this in store_expr directly.  The vectorizer isn't generating
7486            those yet, however.  */
7487         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF)
7488           {
7489             int icode;
7490             rtx reg, insn;
7491
7492             gcc_assert (modifier == EXPAND_NORMAL
7493                         || modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7494
7495             /* The vectorizer should have already checked the mode.  */
7496             icode = optab_handler (movmisalign_optab, mode)->insn_code;
7497             gcc_assert (icode != CODE_FOR_nothing);
7498
7499             /* We've already validated the memory, and we're creating a
7500                new pseudo destination.  The predicates really can't fail.  */
7501             reg = gen_reg_rtx (mode);
7502
7503             /* Nor can the insn generator.  */
7504             insn = GEN_FCN (icode) (reg, temp);
7505             emit_insn (insn);
7506
7507             return reg;
7508           }
7509
7510         return temp;
7511       }
7512
7513     case TARGET_MEM_REF:
7514       {
7515         struct mem_address addr;
7516
7517         get_address_description (exp, &addr);
7518         op0 = addr_for_mem_ref (&addr, true);
7519         op0 = memory_address (mode, op0);
7520         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
7521         set_mem_attributes (temp, TMR_ORIGINAL (exp), 0);
7522       }
7523       return temp;
7524
7525     case ARRAY_REF:
7526
7527       {
7528         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
7529         tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
7530
7531         /* Fold an expression like: "foo"[2].
7532            This is not done in fold so it won't happen inside &.
7533            Don't fold if this is for wide characters since it's too
7534            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
7535
7536         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7537             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7538             && modifier != EXPAND_MEMORY)
7539           {
7540             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
7541
7542             if (t)
7543               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
7544           }
7545
7546         /* If this is a constant index into a constant array,
7547            just get the value from the array.  Handle both the cases when
7548            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
7549            that was declared const.  */
7550
7551         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7552             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7553             && modifier != EXPAND_MEMORY
7554             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
7555             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7556             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7557           {
7558             unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7559             tree field, value;
7560
7561             FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (array), ix,
7562                                       field, value)
7563               if (tree_int_cst_equal (field, index))
7564                 {
7565                   if (!TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7566                     return expand_expr (fold (value), target, tmode, modifier);
7567                   break;
7568                 }
7569           }
7570
7571         else if (optimize >= 1
7572                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7573                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
7574                  && modifier != EXPAND_MEMORY
7575                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
7576                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
7577                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
7578                  && targetm.binds_local_p (array))
7579           {
7580             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
7581               {
7582                 tree init = DECL_INITIAL (array);
7583
7584                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
7585                   {
7586                     unsigned HOST_WIDE_INT ix;
7587                     tree field, value;
7588
7589                     FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (init), ix,
7590                                               field, value)
7591                       if (tree_int_cst_equal (field, index))
7592                         {
7593                           if (TREE_SIDE_EFFECTS (value))
7594                             break;
7595
7596                           if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
7597                             {
7598                               /* If VALUE is a CONSTRUCTOR, this
7599                                  optimization is only useful if
7600                                  this doesn't store the CONSTRUCTOR
7601                                  into memory.  If it does, it is more
7602                                  efficient to just load the data from
7603                                  the array directly.  */
7604                               rtx ret = expand_constructor (value, target,
7605                                                             modifier, true);
7606                               if (ret == NULL_RTX)
7607                                 break;
7608                             }
7609
7610                           return expand_expr (fold (value), target, tmode,
7611                                               modifier);
7612                         }
7613                   }
7614                 else if(TREE_CODE (init) == STRING_CST)
7615                   {
7616                     tree index1 = index;
7617                     tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
7618                     index1 = fold_convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
7619
7620                     /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
7621
7622                        We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
7623                        with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
7624                        and its mode is QI.  Without the conversion,l (ARRAY
7625                        +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
7626                        +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Opps!)  */
7627
7628                     if (! integer_zerop (low_bound))
7629                       index1 = size_diffop (index1, fold_convert (sizetype,
7630                                                                   low_bound));
7631
7632                     if (0 > compare_tree_int (index1,
7633                                               TREE_STRING_LENGTH (init)))
7634                       {
7635                         tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
7636                         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
7637
7638                         if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7639                             && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
7640                           return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
7641                                                [TREE_INT_CST_LOW (index1)],
7642                                                mode);
7643                       }
7644                   }
7645               }
7646           }
7647       }
7648       goto normal_inner_ref;
7649
7650     case COMPONENT_REF:
7651       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
7652          appropriate field if it is present.  */
7653       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
7654         {
7655           unsigned HOST_WIDE_INT idx;
7656           tree field, value;
7657
7658           FOR_EACH_CONSTRUCTOR_ELT (CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7659                                     idx, field, value)
7660             if (field == TREE_OPERAND (exp, 1)
7661                 /* We can normally use the value of the field in the
7662                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
7663                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
7664                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
7665                    since this is done implicitly by the constructor.  If
7666                    the bitfield does not meet either of those conditions,
7667                    we can't do this optimization.  */
7668                 && (! DECL_BIT_FIELD (field)
7669                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (field)) == MODE_INT)
7670                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (field))
7671                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
7672               {
7673                 if (DECL_BIT_FIELD (field)
7674                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7675                   target = 0;
7676                 op0 = expand_expr (value, target, tmode, modifier);
7677                 if (DECL_BIT_FIELD (field))
7678                   {
7679                     HOST_WIDE_INT bitsize = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (field));
7680                     enum machine_mode imode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (field));
7681
7682                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (field)))
7683                       {
7684                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
7685                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
7686                       }
7687                     else
7688                       {
7689                         tree count
7690                           = build_int_cst (NULL_TREE,
7691                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
7692
7693                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7694                                             target, 0);
7695                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
7696                                             target, 0);
7697                       }
7698                   }
7699
7700                 return op0;
7701               }
7702         }
7703       goto normal_inner_ref;
7704
7705     case BIT_FIELD_REF:
7706     case ARRAY_RANGE_REF:
7707     normal_inner_ref:
7708       {
7709         enum machine_mode mode1;
7710         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
7711         tree offset;
7712         int volatilep = 0;
7713         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
7714                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep, true);
7715         rtx orig_op0;
7716
7717         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
7718            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
7719            infinitely recurse.  */
7720         gcc_assert (tem != exp);
7721
7722         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
7723            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
7724            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
7725
7726         orig_op0 = op0
7727           = expand_expr (tem,
7728                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
7729                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
7730                               != INTEGER_CST)
7731                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
7732                           ? target : NULL_RTX),
7733                          VOIDmode,
7734                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7735                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7736                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7737                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
7738
7739         /* If this is a constant, put it into a register if it is a legitimate
7740            constant, OFFSET is 0, and we won't try to extract outside the
7741            register (in case we were passed a partially uninitialized object
7742            or a view_conversion to a larger size).  Force the constant to
7743            memory otherwise.  */
7744         if (CONSTANT_P (op0))
7745           {
7746             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
7747             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
7748                 && offset == 0
7749                 && bitpos + bitsize <= GET_MODE_BITSIZE (mode))
7750               op0 = force_reg (mode, op0);
7751             else
7752               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
7753           }
7754
7755         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
7756            offset, a BLKmode result, or a reference outside the object, put it
7757            there.  Such cases can occur in Ada if we have unchecked conversion
7758            of an expression from a scalar type to an array or record type or
7759            for an ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
7760         else if (!MEM_P (op0)
7761                  && (offset != 0
7762                      || (bitpos + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7763                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
7764           {
7765             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
7766                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
7767                                              | TYPE_QUAL_CONST));
7768             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
7769
7770             emit_move_insn (memloc, op0);
7771             op0 = memloc;
7772           }
7773
7774         if (offset != 0)
7775           {
7776             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
7777                                           EXPAND_SUM);
7778
7779             gcc_assert (MEM_P (op0));
7780
7781 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
7782             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
7783               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
7784 #else
7785             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
7786               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
7787 #endif
7788
7789             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
7790                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
7791                    not try to call force_reg in that case.  */
7792                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
7793                 && bitsize != 0
7794                 && (bitpos % bitsize) == 0
7795                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
7796                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
7797               {
7798                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7799                 bitpos = 0;
7800               }
7801
7802             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
7803                                   highest_pow2_factor (offset));
7804           }
7805
7806         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
7807            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
7808         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
7809             && is_aligning_offset (offset, tem))
7810           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
7811
7812         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
7813         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
7814           {
7815             if (op0 == orig_op0)
7816               op0 = copy_rtx (op0);
7817
7818             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
7819           }
7820
7821         /* The following code doesn't handle CONCAT.
7822            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
7823            one element arrays having the same mode as its element.  */
7824         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
7825           {
7826             gcc_assert (bitpos == 0
7827                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
7828             return op0;
7829           }
7830
7831         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
7832            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
7833            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
7834            by doing the extract into an object as wide as the field
7835            (which we know to be the width of a basic mode), then
7836            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
7837         if (mode1 == VOIDmode
7838             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
7839             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
7840                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7841                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
7842                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
7843                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7844             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
7845                fetch it as a bit field.  */
7846             || (mode1 != BLKmode
7847                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
7848                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
7849                       || (MEM_P (op0)
7850                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
7851                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
7852                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7853                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7854                          ? STRICT_ALIGNMENT
7855                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
7856                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
7857             /* If the type and the field are a constant size and the
7858                size of the type isn't the same size as the bitfield,
7859                we must use bitfield operations.  */
7860             || (bitsize >= 0
7861                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
7862                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
7863                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
7864                                           bitsize)))
7865           {
7866             enum machine_mode ext_mode = mode;
7867
7868             if (ext_mode == BLKmode
7869                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7870                       && MEM_P (target)
7871                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7872               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7873
7874             if (ext_mode == BLKmode)
7875               {
7876                 if (target == 0)
7877                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7878
7879                 if (bitsize == 0)
7880                   return target;
7881
7882                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7883                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7884                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7885                             && (!target || MEM_P (target))
7886                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7887
7888                 emit_block_move (target,
7889                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7890                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7891                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7892                                           / BITS_PER_UNIT),
7893                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7894                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7895
7896                 return target;
7897               }
7898
7899             op0 = validize_mem (op0);
7900
7901             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7902               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7903
7904             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7905                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7906                                       ? NULL_RTX : target),
7907                                      ext_mode, ext_mode);
7908
7909             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7910                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7911                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7912             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7913                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7914                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7915               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7916                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7917                                             - bitsize),
7918                                   op0, 1);
7919
7920             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7921                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7922                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7923                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7924                but that can cause problems if we are taking the address of this
7925                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7926                will have flags corresponding to the type, which will not
7927                necessarily be constant.  */
7928             if (mode == BLKmode)
7929               {
7930                 HOST_WIDE_INT size = GET_MODE_BITSIZE (ext_mode);
7931                 rtx new;
7932
7933                 /* If the reference doesn't use the alias set of its type,
7934                    we cannot create the temporary using that type.  */
7935                 if (component_uses_parent_alias_set (exp))
7936                   {
7937                     new = assign_stack_local (ext_mode, size, 0);
7938                     set_mem_alias_set (new, get_alias_set (exp));
7939                   }
7940                 else
7941                   new = assign_stack_temp_for_type (ext_mode, size, 0, type);
7942
7943                 emit_move_insn (new, op0);
7944                 op0 = copy_rtx (new);
7945                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7946                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7947               }
7948
7949             return op0;
7950           }
7951
7952         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7953            now as well.  */
7954         if (mode == BLKmode)
7955           mode1 = BLKmode;
7956
7957         /* Get a reference to just this component.  */
7958         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7959             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7960           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7961         else
7962           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7963
7964         if (op0 == orig_op0)
7965           op0 = copy_rtx (op0);
7966
7967         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7968         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7969           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7970
7971         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7972         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7973             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7974             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7975           return op0;
7976         else if (target == 0)
7977           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7978
7979         convert_move (target, op0, unsignedp);
7980         return target;
7981       }
7982
7983     case OBJ_TYPE_REF:
7984       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7985
7986     case CALL_EXPR:
7987       /* All valid uses of __builtin_va_arg_pack () are removed during
7988          inlining.  */
7989       if (CALL_EXPR_VA_ARG_PACK (exp))
7990         error ("%Kinvalid use of %<__builtin_va_arg_pack ()%>", exp);
7991       {
7992         tree fndecl = get_callee_fndecl (exp), attr;
7993
7994         if (fndecl
7995             && (attr = lookup_attribute ("error",
7996                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
7997           error ("%Kcall to %qs declared with attribute error: %s",
7998                  exp, lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1),
7999                  TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8000         if (fndecl
8001             && (attr = lookup_attribute ("warning",
8002                                          DECL_ATTRIBUTES (fndecl))) != NULL)
8003           warning (0, "%Kcall to %qs declared with attribute warning: %s",
8004                    exp, lang_hooks.decl_printable_name (fndecl, 1),
8005                    TREE_STRING_POINTER (TREE_VALUE (TREE_VALUE (attr))));
8006
8007         /* Check for a built-in function.  */
8008         if (fndecl && DECL_BUILT_IN (fndecl))
8009           {
8010             if (DECL_BUILT_IN_CLASS (fndecl) == BUILT_IN_FRONTEND)
8011               return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
8012                                              tmode, modifier, alt_rtl);
8013             else
8014               return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
8015           }
8016       }
8017       return expand_call (exp, target, ignore);
8018
8019     case PAREN_EXPR:
8020     CASE_CONVERT:
8021       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
8022         return const0_rtx;
8023
8024       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
8025         {
8026           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8027
8028           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
8029              anything except possibly changing memory attribute.  */
8030           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
8031             {
8032               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
8033                                         modifier);
8034
8035               result = copy_rtx (result);
8036               set_mem_attributes (result, exp, 0);
8037               return result;
8038             }
8039
8040           if (target == 0)
8041             {
8042               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
8043                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
8044               else
8045                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
8046             }
8047
8048           if (MEM_P (target))
8049             /* Store data into beginning of memory target.  */
8050             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
8051                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
8052                         modifier == EXPAND_STACK_PARM,
8053                         false);
8054
8055           else
8056             {
8057               gcc_assert (REG_P (target));
8058
8059               /* Store this field into a union of the proper type.  */
8060               store_field (target,
8061                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
8062                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8063                                  * BITS_PER_UNIT),
8064                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
8065                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
8066                            type, 0, false);
8067             }
8068
8069           /* Return the entire union.  */
8070           return target;
8071         }
8072
8073       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8074         {
8075           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
8076                              modifier);
8077
8078           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
8079              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
8080              have to do the proper extension.  */
8081           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
8082               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
8083             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
8084
8085           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8086         }
8087
8088       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode,
8089                          modifier == EXPAND_SUM ? EXPAND_NORMAL : modifier);
8090       if (GET_MODE (op0) == mode)
8091         ;
8092
8093       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
8094       else if (CONSTANT_P (op0))
8095         {
8096           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8097           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
8098
8099           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8100             op0 = simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
8101                                        subreg_lowpart_offset (mode,
8102                                                               inner_mode));
8103           else
8104             op0=  convert_modes (mode, inner_mode, op0,
8105                                  TYPE_UNSIGNED (inner_type));
8106         }
8107
8108       else if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8109         op0 = gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
8110
8111       else if (target == 0)
8112         op0 = convert_to_mode (mode, op0,
8113                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8114                                               (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8115       else
8116         {
8117           convert_move (target, op0,
8118                         TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8119           op0 = target;
8120         }
8121
8122       return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8123
8124     case VIEW_CONVERT_EXPR:
8125       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
8126
8127       /* If the input and output modes are both the same, we are done.  */
8128       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
8129         ;
8130       /* If neither mode is BLKmode, and both modes are the same size
8131          then we can use gen_lowpart.  */
8132       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
8133                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))
8134                    == GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)))
8135         {
8136           if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
8137             op0 = force_reg (GET_MODE (op0), op0);
8138           op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
8139         }
8140       /* If both modes are integral, then we can convert from one to the
8141          other.  */
8142       else if (SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (op0))
8143                && SCALAR_INT_MODE_P (TYPE_MODE (type)))
8144         op0 = convert_modes (TYPE_MODE (type), GET_MODE (op0), op0,
8145                              TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8146       /* As a last resort, spill op0 to memory, and reload it in a
8147          different mode.  */
8148       else if (!MEM_P (op0))
8149         {
8150           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
8151              are going to be changing the mode of the MEM, don't call
8152              force_const_mem for constants because we don't allow pool
8153              constants to change mode.  */
8154           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8155
8156           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8157
8158           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
8159             target
8160               = assign_stack_temp_for_type
8161                 (TYPE_MODE (inner_type),
8162                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
8163
8164           emit_move_insn (target, op0);
8165           op0 = target;
8166         }
8167
8168       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
8169          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
8170          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
8171          results.  */
8172       if (MEM_P (op0))
8173         {
8174           op0 = copy_rtx (op0);
8175
8176           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
8177             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
8178           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
8179                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
8180             {
8181               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
8182               HOST_WIDE_INT temp_size
8183                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
8184                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
8185               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
8186                                                     temp_size, 0, type);
8187               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
8188
8189               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
8190
8191               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
8192                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
8193                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
8194                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
8195                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
8196               else
8197                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
8198
8199               op0 = new;
8200             }
8201
8202           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
8203         }
8204
8205       return op0;
8206
8207     case POINTER_PLUS_EXPR: 
8208       /* Even though the sizetype mode and the pointer's mode can be different
8209          expand is able to handle this correctly and get the correct result out 
8210          of the PLUS_EXPR code.  */
8211     case PLUS_EXPR:
8212
8213       /* Check if this is a case for multiplication and addition.  */
8214       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8215            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8216           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == MULT_EXPR)
8217         {
8218           tree subsubexp0, subsubexp1;
8219           enum tree_code code0, code1, this_code;
8220
8221           subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8222           subsubexp0 = TREE_OPERAND (subexp0, 0);
8223           subsubexp1 = TREE_OPERAND (subexp0, 1);
8224           code0 = TREE_CODE (subsubexp0);
8225           code1 = TREE_CODE (subsubexp1);
8226           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8227                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8228           if (code0 == this_code && code1 == this_code
8229               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8230                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8231               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8232                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0))))
8233               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8234                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0)))))
8235             {
8236               tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0));
8237               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8238               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8239               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8240               if (sat_p == 0)
8241                 this_optab = zextend_p ? umadd_widen_optab : smadd_widen_optab;
8242               else
8243                 this_optab = zextend_p ? usmadd_widen_optab
8244                                        : ssmadd_widen_optab;
8245               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8246                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8247                       != CODE_FOR_nothing))
8248                 {
8249                   expand_operands (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0),
8250                                    TREE_OPERAND (subsubexp1, 0),
8251                                    NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8252                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget,
8253                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8254                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8255                                             target, unsignedp);
8256                   gcc_assert (temp);
8257                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8258                 }
8259             }
8260         }
8261
8262       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
8263          something else, make sure we add the register to the constant and
8264          then to the other thing.  This case can occur during strength
8265          reduction and doing it this way will produce better code if the
8266          frame pointer or argument pointer is eliminated.
8267
8268          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
8269          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
8270          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
8271          the innermost first argument and our second argument.  */
8272
8273       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
8274           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
8275           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
8276           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
8277               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
8278               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
8279         {
8280           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
8281
8282           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
8283           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
8284         }
8285
8286       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
8287          something, we might be forming a constant.  So try to use
8288          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
8289          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
8290          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
8291          address.
8292
8293          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
8294       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
8295           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
8296         {
8297           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8298             target = 0;
8299           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
8300               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8301               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8302             {
8303               rtx constant_part;
8304
8305               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
8306                                  EXPAND_SUM);
8307               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8308                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8309                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8310                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8311               constant_part
8312                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
8313                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8314                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
8315               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
8316               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8317                 op1 = force_operand (op1, target);
8318               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
8319             }
8320
8321           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8322                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
8323                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
8324             {
8325               rtx constant_part;
8326
8327               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8328                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
8329                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
8330               if (! CONSTANT_P (op0))
8331                 {
8332                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
8333                                      VOIDmode, modifier);
8334                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
8335                   if (modifier == EXPAND_SUM
8336                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8337                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
8338                   goto binop2;
8339                 }
8340               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
8341                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
8342                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
8343                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
8344               constant_part
8345                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8346                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
8347                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8348               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
8349               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8350                 op0 = force_operand (op0, target);
8351               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
8352             }
8353         }
8354
8355       /* No sense saving up arithmetic to be done
8356          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8357          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8358          zero-extend.  */
8359       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8360           || mode != ptr_mode)
8361         {
8362           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8363                            subtarget, &op0, &op1, 0);
8364           if (op0 == const0_rtx)
8365             return op1;
8366           if (op1 == const0_rtx)
8367             return op0;
8368           goto binop2;
8369         }
8370
8371       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8372                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8373       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8374
8375     case MINUS_EXPR:
8376       /* Check if this is a case for multiplication and subtraction.  */
8377       if ((TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8378            || TREE_CODE (type) == FIXED_POINT_TYPE)
8379           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == MULT_EXPR)
8380         {
8381           tree subsubexp0, subsubexp1;
8382           enum tree_code code0, code1, this_code;
8383
8384           subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8385           subsubexp0 = TREE_OPERAND (subexp1, 0);
8386           subsubexp1 = TREE_OPERAND (subexp1, 1);
8387           code0 = TREE_CODE (subsubexp0);
8388           code1 = TREE_CODE (subsubexp1);
8389           this_code = TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE ? NOP_EXPR
8390                                                        : FIXED_CONVERT_EXPR;
8391           if (code0 == this_code && code1 == this_code
8392               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8393                   < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (subsubexp0)))
8394               && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8395                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0))))
8396               && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0)))
8397                   == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp1, 0)))))
8398             {
8399               tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0));
8400               enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8401               bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8402               bool sat_p = TYPE_SATURATING (TREE_TYPE (subsubexp0));
8403               if (sat_p == 0)
8404                 this_optab = zextend_p ? umsub_widen_optab : smsub_widen_optab;
8405               else
8406                 this_optab = zextend_p ? usmsub_widen_optab
8407                                        : ssmsub_widen_optab;
8408               if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode)
8409                   && (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code
8410                       != CODE_FOR_nothing))
8411                 {
8412                   expand_operands (TREE_OPERAND (subsubexp0, 0),
8413                                    TREE_OPERAND (subsubexp1, 0),
8414                                    NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8415                   op2 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8416                                      VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8417                   temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
8418                                             target, unsignedp);
8419                   gcc_assert (temp);
8420                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8421                 }
8422             }
8423         }
8424
8425       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
8426          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
8427          are constant.  */
8428       /* Handle difference of two symbolic constants,
8429          for the sake of an initializer.  */
8430       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
8431           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
8432           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
8433         {
8434           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8435                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
8436
8437           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
8438              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
8439           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8440             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
8441           else
8442             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
8443         }
8444
8445       /* No sense saving up arithmetic to be done
8446          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
8447          And force_operand won't know whether to sign-extend or
8448          zero-extend.  */
8449       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
8450           || mode != ptr_mode)
8451         goto binop;
8452
8453       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8454                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
8455
8456       /* Convert A - const to A + (-const).  */
8457       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
8458         {
8459           op1 = negate_rtx (mode, op1);
8460           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
8461         }
8462
8463       goto binop2;
8464
8465     case MULT_EXPR:
8466       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8467          below because "expand_mult" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8468          multiplications.   */
8469       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8470         goto binop;
8471
8472       /* If first operand is constant, swap them.
8473          Thus the following special case checks need only
8474          check the second operand.  */
8475       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
8476         {
8477           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8478           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
8479           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
8480         }
8481
8482       /* Attempt to return something suitable for generating an
8483          indexed address, for machines that support that.  */
8484
8485       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
8486           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
8487         {
8488           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8489
8490           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
8491                              EXPAND_SUM);
8492
8493           if (!REG_P (op0))
8494             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
8495           if (!REG_P (op0))
8496             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
8497
8498           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
8499                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
8500                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
8501         }
8502
8503       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8504         target = 0;
8505
8506       /* Check for multiplying things that have been extended
8507          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
8508          in that narrower type with a result in the desired type,
8509          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
8510
8511       subexp0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8512       subexp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8513       /* First, check if we have a multiplication of one signed and one
8514          unsigned operand.  */
8515       if (TREE_CODE (subexp0) == NOP_EXPR
8516           && TREE_CODE (subexp1) == NOP_EXPR
8517           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8518           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8519               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8520           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8521               == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0))))
8522           && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)))
8523               != TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp1, 0)))))
8524         {
8525           enum machine_mode innermode
8526             = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0)));
8527           this_optab = usmul_widen_optab;
8528           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
8529             {
8530               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8531                 {
8532                   if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (subexp0, 0))))
8533                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8534                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8535                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8536                   else
8537                     expand_operands (TREE_OPERAND (subexp0, 0),
8538                                      TREE_OPERAND (subexp1, 0),
8539                                      NULL_RTX, &op1, &op0, 0);
8540
8541                   goto binop3;
8542                 }
8543             }
8544         }
8545       /* Check for a multiplication with matching signedness.  */
8546       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
8547           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
8548           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8549               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8550           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
8551                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
8552                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
8553                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
8554                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8555                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8556                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
8557               ||
8558               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
8559                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8560                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8561                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
8562                                       (TREE_OPERAND
8563                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
8564                /* If both operands are extended, they must either both
8565                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
8566                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8567                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
8568                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
8569                                      (TREE_OPERAND
8570                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
8571         {
8572           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8573           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
8574           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
8575           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
8576           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
8577
8578           if (mode == GET_MODE_2XWIDER_MODE (innermode))
8579             {
8580               if (optab_handler (this_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing)
8581                 {
8582                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8583                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8584                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
8585                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8586                   else
8587                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
8588                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
8589                                      NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
8590                   goto binop3;
8591                 }
8592               else if (optab_handler (other_optab, mode)->insn_code != CODE_FOR_nothing
8593                        && innermode == word_mode)
8594                 {
8595                   rtx htem, hipart;
8596                   op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
8597                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
8598                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
8599                                          expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1)),
8600                                          unsignedp);
8601                   else
8602                     op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0));
8603                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
8604                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8605                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
8606                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
8607                                                       op0, op1, hipart,
8608                                                       zextend_p);
8609                   if (htem != hipart)
8610                     emit_move_insn (hipart, htem);
8611                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8612                 }
8613             }
8614         }
8615       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8616                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8617       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
8618
8619     case TRUNC_DIV_EXPR:
8620     case FLOOR_DIV_EXPR:
8621     case CEIL_DIV_EXPR:
8622     case ROUND_DIV_EXPR:
8623     case EXACT_DIV_EXPR:
8624       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8625          below because "expand_divmod" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8626          divisions.   */
8627       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8628         goto binop;
8629
8630       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8631         target = 0;
8632       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
8633          then if the divisor is constant can optimize the case
8634          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
8635       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8636                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8637       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8638
8639     case RDIV_EXPR:
8640       goto binop;
8641
8642     case TRUNC_MOD_EXPR:
8643     case FLOOR_MOD_EXPR:
8644     case CEIL_MOD_EXPR:
8645     case ROUND_MOD_EXPR:
8646       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8647         target = 0;
8648       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8649                        subtarget, &op0, &op1, 0);
8650       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
8651
8652     case FIXED_CONVERT_EXPR:
8653       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8654       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8655         target = gen_reg_rtx (mode);
8656
8657       if ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == INTEGER_TYPE
8658            && TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8659           || (TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE && TYPE_UNSIGNED (type)))
8660         expand_fixed_convert (target, op0, 1, TYPE_SATURATING (type));
8661       else
8662         expand_fixed_convert (target, op0, 0, TYPE_SATURATING (type));
8663       return target;
8664
8665     case FIX_TRUNC_EXPR:
8666       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8667       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8668         target = gen_reg_rtx (mode);
8669       expand_fix (target, op0, unsignedp);
8670       return target;
8671
8672     case FLOAT_EXPR:
8673       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
8674       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8675         target = gen_reg_rtx (mode);
8676       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
8677          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
8678       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
8679         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
8680                                 op0);
8681       expand_float (target, op0,
8682                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
8683       return target;
8684
8685     case NEGATE_EXPR:
8686       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8687                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8688       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8689         target = 0;
8690       temp = expand_unop (mode,
8691                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
8692                           op0, target, 0);
8693       gcc_assert (temp);
8694       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8695
8696     case ABS_EXPR:
8697       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8698                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8699       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8700         target = 0;
8701
8702       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
8703       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
8704                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
8705
8706       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
8707          risk generating incorrect code below.  */
8708       if (TYPE_UNSIGNED (type))
8709         return op0;
8710
8711       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
8712                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
8713
8714     case MAX_EXPR:
8715     case MIN_EXPR:
8716       target = original_target;
8717       if (target == 0
8718           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8719           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
8720           || GET_MODE (target) != mode
8721           || (REG_P (target)
8722               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
8723         target = gen_reg_rtx (mode);
8724       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8725                        target, &op0, &op1, 0);
8726
8727       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
8728          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
8729          value.  */
8730       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8731       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
8732                            OPTAB_WIDEN);
8733       if (temp != 0)
8734         return temp;
8735
8736       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
8737          code without it.  */
8738
8739       if (! REG_P (target))
8740         target = gen_reg_rtx (mode);
8741
8742       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
8743       if (target != op0 && target == op1)
8744         {
8745           temp = op0;
8746           op0 = op1;
8747           op1 = temp;
8748         }
8749
8750       /* We generate better code and avoid problems with op1 mentioning
8751          target by forcing op1 into a pseudo if it isn't a constant.  */
8752       if (! CONSTANT_P (op1))
8753         op1 = force_reg (mode, op1);
8754
8755       {
8756         enum rtx_code comparison_code;
8757         rtx cmpop1 = op1;
8758
8759         if (code == MAX_EXPR)
8760           comparison_code = unsignedp ? GEU : GE;
8761         else
8762           comparison_code = unsignedp ? LEU : LE;
8763
8764         /* Canonicalize to comparisons against 0.  */
8765         if (op1 == const1_rtx)
8766           {
8767             /* Converting (a >= 1 ? a : 1) into (a > 0 ? a : 1)
8768                or (a != 0 ? a : 1) for unsigned.
8769                For MIN we are safe converting (a <= 1 ? a : 1)
8770                into (a <= 0 ? a : 1)  */
8771             cmpop1 = const0_rtx;
8772             if (code == MAX_EXPR)
8773               comparison_code = unsignedp ? NE : GT;
8774           }
8775         if (op1 == constm1_rtx && !unsignedp)
8776           {
8777             /* Converting (a >= -1 ? a : -1) into (a >= 0 ? a : -1)
8778                and (a <= -1 ? a : -1) into (a < 0 ? a : -1) */
8779             cmpop1 = const0_rtx;
8780             if (code == MIN_EXPR)
8781               comparison_code = LT;
8782           }
8783 #ifdef HAVE_conditional_move
8784         /* Use a conditional move if possible.  */
8785         if (can_conditionally_move_p (mode))
8786           {
8787             rtx insn;
8788
8789             /* ??? Same problem as in expmed.c: emit_conditional_move
8790                forces a stack adjustment via compare_from_rtx, and we
8791                lose the stack adjustment if the sequence we are about
8792                to create is discarded.  */
8793             do_pending_stack_adjust ();
8794
8795             start_sequence ();
8796
8797             /* Try to emit the conditional move.  */
8798             insn = emit_conditional_move (target, comparison_code,
8799                                           op0, cmpop1, mode,
8800                                           op0, op1, mode,
8801                                           unsignedp);
8802
8803             /* If we could do the conditional move, emit the sequence,
8804                and return.  */
8805             if (insn)
8806               {
8807                 rtx seq = get_insns ();
8808                 end_sequence ();
8809                 emit_insn (seq);
8810                 return target;
8811               }
8812
8813             /* Otherwise discard the sequence and fall back to code with
8814                branches.  */
8815             end_sequence ();
8816           }
8817 #endif
8818         if (target != op0)
8819           emit_move_insn (target, op0);
8820
8821         temp = gen_label_rtx ();
8822         do_compare_rtx_and_jump (target, cmpop1, comparison_code,
8823                                  unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, temp);
8824       }
8825       emit_move_insn (target, op1);
8826       emit_label (temp);
8827       return target;
8828
8829     case BIT_NOT_EXPR:
8830       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8831                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8832       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8833         target = 0;
8834       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
8835       gcc_assert (temp);
8836       return temp;
8837
8838       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
8839          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
8840          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
8841          but that is probably not worth while.  */
8842
8843       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
8844          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
8845          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
8846          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
8847          there cannot be any side effects, better code would be made by
8848          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
8849          how to recognize those cases.  */
8850
8851     case TRUTH_AND_EXPR:
8852       code = BIT_AND_EXPR;
8853     case BIT_AND_EXPR:
8854       goto binop;
8855
8856     case TRUTH_OR_EXPR:
8857       code = BIT_IOR_EXPR;
8858     case BIT_IOR_EXPR:
8859       goto binop;
8860
8861     case TRUTH_XOR_EXPR:
8862       code = BIT_XOR_EXPR;
8863     case BIT_XOR_EXPR:
8864       goto binop;
8865
8866     case LROTATE_EXPR:
8867     case RROTATE_EXPR:
8868       /* The expansion code only handles expansion of mode precision
8869          rotates.  */
8870       gcc_assert (GET_MODE_PRECISION (TYPE_MODE (type))
8871                   == TYPE_PRECISION (type));
8872
8873       /* Falltrough.  */
8874     case LSHIFT_EXPR:
8875     case RSHIFT_EXPR:
8876       /* If this is a fixed-point operation, then we cannot use the code
8877          below because "expand_shift" doesn't support sat/no-sat fixed-point
8878          shifts.   */
8879       if (ALL_FIXED_POINT_MODE_P (mode))
8880         goto binop;
8881
8882       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
8883         subtarget = 0;
8884       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8885         target = 0;
8886       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget,
8887                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8888       temp = expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
8889                            unsignedp);
8890       if (code == LSHIFT_EXPR)
8891         temp = REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8892       return temp;
8893
8894       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
8895          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
8896     case LT_EXPR:
8897     case LE_EXPR:
8898     case GT_EXPR:
8899     case GE_EXPR:
8900     case EQ_EXPR:
8901     case NE_EXPR:
8902     case UNORDERED_EXPR:
8903     case ORDERED_EXPR:
8904     case UNLT_EXPR:
8905     case UNLE_EXPR:
8906     case UNGT_EXPR:
8907     case UNGE_EXPR:
8908     case UNEQ_EXPR:
8909     case LTGT_EXPR:
8910       temp = do_store_flag (exp,
8911                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
8912                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
8913       if (temp != 0)
8914         return temp;
8915
8916       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
8917       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
8918           && original_target
8919           && REG_P (original_target)
8920           && (GET_MODE (original_target)
8921               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
8922         {
8923           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
8924                               VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8925
8926           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
8927           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
8928             {
8929               if (INTVAL (temp) != 0)
8930                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
8931               else
8932                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
8933
8934               return target;
8935             }
8936
8937           if (temp != original_target)
8938             {
8939               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
8940               if (mode1 == VOIDmode)
8941                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
8942
8943               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
8944             }
8945
8946           op1 = gen_label_rtx ();
8947           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
8948                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
8949           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
8950           emit_label (op1);
8951           return temp;
8952         }
8953
8954       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
8955          into a temporary variable.  Drop through and handle this
8956          like && and ||.  */
8957
8958       if (! ignore
8959           && (target == 0
8960               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
8961               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
8962               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
8963                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
8964               || (!optimize && REG_P (target)
8965                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
8966         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
8967
8968       if (target)
8969         emit_move_insn (target, const0_rtx);
8970
8971       op1 = gen_label_rtx ();
8972       jumpifnot (exp, op1);
8973
8974       if (target)
8975         emit_move_insn (target, const1_rtx);
8976
8977       emit_label (op1);
8978       return ignore ? const0_rtx : target;
8979
8980     case TRUTH_NOT_EXPR:
8981       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8982         target = 0;
8983       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
8984                          VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8985       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
8986          only with operands that are always zero or one.  */
8987       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
8988                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
8989       gcc_assert (temp);
8990       return temp;
8991
8992     case STATEMENT_LIST:
8993       {
8994         tree_stmt_iterator iter;
8995
8996         gcc_assert (ignore);
8997
8998         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
8999           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
9000       }
9001       return const0_rtx;
9002
9003     case COND_EXPR:
9004       /* A COND_EXPR with its type being VOID_TYPE represents a
9005          conditional jump and is handled in
9006          expand_gimple_cond_expr.  */
9007       gcc_assert (!VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)));
9008
9009         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
9010          are required to be constructed to contain assignments of
9011          a temporary variable, so that we can evaluate them here
9012          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
9013
9014         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
9015                     && !ignore
9016                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
9017                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
9018
9019        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
9020          if a target was specified use it; it will not be used as an
9021          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
9022          temporary.  */
9023
9024        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
9025           && original_target
9026           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
9027           && GET_MODE (original_target) == mode
9028 #ifdef HAVE_conditional_move
9029           && (! can_conditionally_move_p (mode)
9030               || REG_P (original_target))
9031 #endif
9032           && !MEM_P (original_target))
9033         temp = original_target;
9034        else
9035         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
9036
9037        do_pending_stack_adjust ();
9038        NO_DEFER_POP;
9039        op0 = gen_label_rtx ();
9040        op1 = gen_label_rtx ();
9041        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
9042        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
9043                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9044                   false);
9045
9046        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
9047        emit_barrier ();
9048        emit_label (op0);
9049        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
9050                   modifier == EXPAND_STACK_PARM,
9051                   false);
9052
9053        emit_label (op1);
9054        OK_DEFER_POP;
9055        return temp;
9056
9057     case VEC_COND_EXPR:
9058         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
9059         return target;
9060
9061     case MODIFY_EXPR:
9062       {
9063         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
9064         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
9065         gcc_assert (ignore);
9066         expand_assignment (lhs, rhs, false);
9067         return const0_rtx;
9068       }
9069
9070     case GIMPLE_MODIFY_STMT:
9071       {
9072         tree lhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (exp, 0);
9073         tree rhs = GIMPLE_STMT_OPERAND (exp, 1);
9074
9075         gcc_assert (ignore);
9076
9077         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
9078            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
9079            assignment) we can do this more efficiently with a
9080            test followed by an assignment, if necessary.
9081
9082            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
9083            things change so we do, this code should be enhanced to
9084            support it.  */
9085         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
9086             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
9087                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
9088             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
9089             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
9090             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
9091             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
9092           {
9093             rtx label = gen_label_rtx ();
9094             int value = TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR;
9095             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
9096                      value ? label : 0,
9097                      value ? 0 : label);
9098             expand_assignment (lhs, build_int_cst (TREE_TYPE (rhs), value),
9099                                MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9100             do_pending_stack_adjust ();
9101             emit_label (label);
9102             return const0_rtx;
9103           }
9104
9105         expand_assignment (lhs, rhs, MOVE_NONTEMPORAL (exp));
9106         return const0_rtx;
9107       }
9108
9109     case RETURN_EXPR:
9110       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
9111         expand_null_return ();
9112       else
9113         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
9114       return const0_rtx;
9115
9116     case ADDR_EXPR:
9117       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
9118
9119     case COMPLEX_EXPR:
9120       /* Get the rtx code of the operands.  */
9121       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9122       op1 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 1));
9123
9124       if (!target)
9125         target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
9126
9127       /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
9128       write_complex_part (target, op0, false);
9129       write_complex_part (target, op1, true);
9130
9131       return target;
9132
9133     case REALPART_EXPR:
9134       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9135       return read_complex_part (op0, false);
9136
9137     case IMAGPART_EXPR:
9138       op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9139       return read_complex_part (op0, true);
9140
9141     case RESX_EXPR:
9142       expand_resx_expr (exp);
9143       return const0_rtx;
9144
9145     case TRY_CATCH_EXPR:
9146     case CATCH_EXPR:
9147     case EH_FILTER_EXPR:
9148     case TRY_FINALLY_EXPR:
9149       /* Lowered by tree-eh.c.  */
9150       gcc_unreachable ();
9151
9152     case WITH_CLEANUP_EXPR:
9153     case CLEANUP_POINT_EXPR:
9154     case TARGET_EXPR:
9155     case CASE_LABEL_EXPR:
9156     case VA_ARG_EXPR:
9157     case BIND_EXPR:
9158     case INIT_EXPR:
9159     case CONJ_EXPR:
9160     case COMPOUND_EXPR:
9161     case PREINCREMENT_EXPR:
9162     case PREDECREMENT_EXPR:
9163     case POSTINCREMENT_EXPR:
9164     case POSTDECREMENT_EXPR:
9165     case LOOP_EXPR:
9166     case EXIT_EXPR:
9167     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
9168     case TRUTH_ORIF_EXPR:
9169       /* Lowered by gimplify.c.  */
9170       gcc_unreachable ();
9171
9172     case CHANGE_DYNAMIC_TYPE_EXPR:
9173       /* This is ignored at the RTL level.  The tree level set
9174          DECL_POINTER_ALIAS_SET of any variable to be 0, which is
9175          overkill for the RTL layer but is all that we can
9176          represent.  */
9177       return const0_rtx;
9178
9179     case EXC_PTR_EXPR:
9180       return get_exception_pointer ();
9181
9182     case FILTER_EXPR:
9183       return get_exception_filter ();
9184
9185     case FDESC_EXPR:
9186       /* Function descriptors are not valid except for as
9187          initialization constants, and should not be expanded.  */
9188       gcc_unreachable ();
9189
9190     case SWITCH_EXPR:
9191       expand_case (exp);
9192       return const0_rtx;
9193
9194     case LABEL_EXPR:
9195       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
9196       return const0_rtx;
9197
9198     case ASM_EXPR:
9199       expand_asm_expr (exp);
9200       return const0_rtx;
9201
9202     case WITH_SIZE_EXPR:
9203       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
9204          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
9205       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
9206                                modifier, alt_rtl);
9207
9208     case REALIGN_LOAD_EXPR:
9209       {
9210         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9211         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9212         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9213         rtx op2;
9214
9215         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
9216         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9217         op2 = expand_normal (oprnd2);
9218         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2,
9219                                   target, unsignedp);
9220         gcc_assert (temp);
9221         return temp;
9222       }
9223
9224     case DOT_PROD_EXPR:
9225       {
9226         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9227         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9228         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
9229         rtx op2;
9230
9231         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, EXPAND_NORMAL);
9232         op2 = expand_normal (oprnd2);
9233         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, op2,
9234                                             target, unsignedp);
9235         return target;
9236       }
9237
9238     case WIDEN_SUM_EXPR:
9239       {
9240         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9241         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9242
9243         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9244         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, op1,
9245                                             target, unsignedp);
9246         return target;
9247       }
9248
9249     case REDUC_MAX_EXPR:
9250     case REDUC_MIN_EXPR:
9251     case REDUC_PLUS_EXPR:
9252       {
9253         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9254         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
9255         temp = expand_unop (mode, this_optab, op0, target, unsignedp);
9256         gcc_assert (temp);
9257         return temp;
9258       }
9259
9260     case VEC_EXTRACT_EVEN_EXPR:
9261     case VEC_EXTRACT_ODD_EXPR:
9262       {
9263         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9264                          NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9265         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
9266         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9267                              OPTAB_WIDEN);
9268         gcc_assert (temp);
9269         return temp;
9270       }
9271
9272     case VEC_INTERLEAVE_HIGH_EXPR:
9273     case VEC_INTERLEAVE_LOW_EXPR:
9274       {
9275         expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0),  TREE_OPERAND (exp, 1),
9276                          NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9277         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
9278         temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
9279                              OPTAB_WIDEN);
9280         gcc_assert (temp);
9281         return temp;
9282       }
9283
9284     case VEC_LSHIFT_EXPR:
9285     case VEC_RSHIFT_EXPR:
9286       {
9287         target = expand_vec_shift_expr (exp, target);
9288         return target;
9289       }
9290
9291     case VEC_UNPACK_HI_EXPR:
9292     case VEC_UNPACK_LO_EXPR:
9293       {
9294         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9295         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
9296         temp = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9297                                           target, unsignedp);
9298         gcc_assert (temp);
9299         return temp;
9300       }
9301
9302     case VEC_UNPACK_FLOAT_HI_EXPR:
9303     case VEC_UNPACK_FLOAT_LO_EXPR:
9304       {
9305         op0 = expand_normal (TREE_OPERAND (exp, 0));
9306         /* The signedness is determined from input operand.  */
9307         this_optab = optab_for_tree_code (code,
9308                                           TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9309         temp = expand_widen_pattern_expr
9310           (exp, op0, NULL_RTX, NULL_RTX,
9311            target, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
9312
9313         gcc_assert (temp);
9314         return temp;
9315       }
9316
9317     case VEC_WIDEN_MULT_HI_EXPR:
9318     case VEC_WIDEN_MULT_LO_EXPR:
9319       {
9320         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9321         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9322
9323         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
9324         target = expand_widen_pattern_expr (exp, op0, op1, NULL_RTX,
9325                                             target, unsignedp);
9326         gcc_assert (target);
9327         return target;
9328       }
9329
9330     case VEC_PACK_TRUNC_EXPR:
9331     case VEC_PACK_SAT_EXPR:
9332     case VEC_PACK_FIX_TRUNC_EXPR:
9333       {
9334         mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
9335         goto binop;
9336       }
9337
9338     case OMP_ATOMIC_LOAD:
9339     case OMP_ATOMIC_STORE:
9340       /* OMP expansion is not run when there were errors, so these codes
9341                   can get here.  */
9342       gcc_assert (errorcount != 0);
9343       return NULL_RTX;
9344
9345     default:
9346       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
9347                                      modifier, alt_rtl);
9348     }
9349
9350   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
9351  binop:
9352   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
9353                    subtarget, &op0, &op1, 0);
9354  binop2:
9355   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
9356  binop3:
9357   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
9358     target = 0;
9359   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
9360                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
9361   gcc_assert (temp);
9362   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
9363 }
9364 #undef REDUCE_BIT_FIELD
9365 \f
9366 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
9367    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
9368 static rtx
9369 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
9370 {
9371   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
9372   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
9373     target = 0;
9374   /* For constant values, reduce using build_int_cst_type. */
9375   if (GET_CODE (exp) == CONST_INT)
9376     {
9377       HOST_WIDE_INT value = INTVAL (exp);
9378       tree t = build_int_cst_type (type, value);
9379       return expand_expr (t, target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9380     }
9381   else if (TYPE_UNSIGNED (type))
9382     {
9383       rtx mask;
9384       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
9385         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
9386                                    GET_MODE (exp));
9387       else
9388         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
9389                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
9390                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
9391                                    GET_MODE (exp));
9392       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
9393     }
9394   else
9395     {
9396       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
9397                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
9398       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9399       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
9400     }
9401 }
9402 \f
9403 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
9404    when applied to the address of EXP produces an address known to be
9405    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9406
9407 static int
9408 is_aligning_offset (const_tree offset, const_tree exp)
9409 {
9410   /* Strip off any conversions.  */
9411   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9412     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9413
9414   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
9415      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
9416   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
9417       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
9418       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
9419                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
9420       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
9421     return 0;
9422
9423   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
9424      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
9425   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9426   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9427     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9428
9429   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
9430     return 0;
9431
9432   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9433   while (CONVERT_EXPR_P (offset))
9434     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
9435
9436   /* This must now be the address of EXP.  */
9437   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
9438 }
9439 \f
9440 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
9441    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
9442    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
9443    offset will be `sizetype'.  */
9444
9445 tree
9446 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
9447 {
9448   tree array, offset, lower_bound;
9449   STRIP_NOPS (arg);
9450
9451   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
9452     {
9453       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
9454         {
9455           *ptr_offset = size_zero_node;
9456           return TREE_OPERAND (arg, 0);
9457         }
9458       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
9459         {
9460           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
9461           offset = size_zero_node;
9462         }
9463       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
9464         {
9465           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
9466           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
9467           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
9468               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
9469             return 0;
9470
9471           /* Check if the array has a nonzero lower bound.  */
9472           lower_bound = array_ref_low_bound (TREE_OPERAND (arg, 0));
9473           if (!integer_zerop (lower_bound))
9474             {
9475               /* If the offset and base aren't both constants, return 0.  */
9476               if (TREE_CODE (lower_bound) != INTEGER_CST)
9477                 return 0;
9478               if (TREE_CODE (offset) != INTEGER_CST)
9479                 return 0;
9480               /* Adjust offset by the lower bound.  */
9481               offset = size_diffop (fold_convert (sizetype, offset),
9482                                     fold_convert (sizetype, lower_bound));
9483             }
9484         }
9485       else
9486         return 0;
9487     }
9488   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR || TREE_CODE (arg) == POINTER_PLUS_EXPR)
9489     {
9490       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
9491       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
9492
9493       STRIP_NOPS (arg0);
9494       STRIP_NOPS (arg1);
9495
9496       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
9497           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
9498               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
9499         {
9500           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
9501           offset = arg1;
9502         }
9503       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
9504                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
9505                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
9506         {
9507           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
9508           offset = arg0;
9509         }
9510       else
9511         return 0;
9512     }
9513   else
9514     return 0;
9515
9516   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
9517     {
9518       *ptr_offset = fold_convert (sizetype, offset);
9519       return array;
9520     }
9521   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
9522     {
9523       int length;
9524
9525       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
9526       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
9527           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
9528         return 0;
9529
9530       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
9531       if (! TREE_READONLY (array)
9532           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
9533           || ! targetm.binds_local_p (array))
9534         return 0;
9535
9536       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
9537       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
9538           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
9539           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
9540           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
9541         return 0;
9542
9543       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
9544          and inside of the bounds of the string literal.  */
9545       offset = fold_convert (sizetype, offset);
9546       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
9547           && (! host_integerp (offset, 1)
9548               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
9549         return 0;
9550
9551       *ptr_offset = offset;
9552       return DECL_INITIAL (array);
9553     }
9554
9555   return 0;
9556 }
9557 \f
9558 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
9559    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
9560    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
9561
9562    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
9563
9564    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
9565    cheap.
9566
9567    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
9568    available on this machine.
9569
9570    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
9571    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
9572    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
9573    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
9574    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
9575    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
9576    set/jump/set sequence.  */
9577
9578 static rtx
9579 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
9580 {
9581   enum rtx_code code;
9582   tree arg0, arg1, type;
9583   tree tem;
9584   enum machine_mode operand_mode;
9585   int invert = 0;
9586   int unsignedp;
9587   rtx op0, op1;
9588   enum insn_code icode;
9589   rtx subtarget = target;
9590   rtx result, label;
9591
9592   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
9593      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
9594      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
9595      some floating-point comparisons.  */
9596
9597   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
9598     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
9599
9600   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
9601   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
9602
9603   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
9604   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
9605     return const0_rtx;
9606
9607   type = TREE_TYPE (arg0);
9608   operand_mode = TYPE_MODE (type);
9609   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
9610
9611   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
9612      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
9613   if (operand_mode == BLKmode)
9614     return 0;
9615
9616   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
9617      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
9618 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9619   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
9620       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
9621            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
9622                == FUNCTION_TYPE))
9623           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
9624               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
9625                   == FUNCTION_TYPE))))
9626     return 0;
9627 #endif
9628
9629   STRIP_NOPS (arg0);
9630   STRIP_NOPS (arg1);
9631
9632   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
9633      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
9634      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
9635      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
9636      tests will not catch constants in the first operand, but constants
9637      are rarely passed as the first operand.  */
9638
9639   switch (TREE_CODE (exp))
9640     {
9641     case EQ_EXPR:
9642       code = EQ;
9643       break;
9644     case NE_EXPR:
9645       code = NE;
9646       break;
9647     case LT_EXPR:
9648       if (integer_onep (arg1))
9649         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
9650       else
9651         code = unsignedp ? LTU : LT;
9652       break;
9653     case LE_EXPR:
9654       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9655         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
9656       else
9657         code = unsignedp ? LEU : LE;
9658       break;
9659     case GT_EXPR:
9660       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
9661         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
9662       else
9663         code = unsignedp ? GTU : GT;
9664       break;
9665     case GE_EXPR:
9666       if (integer_onep (arg1))
9667         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
9668       else
9669         code = unsignedp ? GEU : GE;
9670       break;
9671
9672     case UNORDERED_EXPR:
9673       code = UNORDERED;
9674       break;
9675     case ORDERED_EXPR:
9676       code = ORDERED;
9677       break;
9678     case UNLT_EXPR:
9679       code = UNLT;
9680       break;
9681     case UNLE_EXPR:
9682       code = UNLE;
9683       break;
9684     case UNGT_EXPR:
9685       code = UNGT;
9686       break;
9687     case UNGE_EXPR:
9688       code = UNGE;
9689       break;
9690     case UNEQ_EXPR:
9691       code = UNEQ;
9692       break;
9693     case LTGT_EXPR:
9694       code = LTGT;
9695       break;
9696
9697     default:
9698       gcc_unreachable ();
9699     }
9700
9701   /* Put a constant second.  */
9702   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST
9703       || TREE_CODE (arg0) == FIXED_CST)
9704     {
9705       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
9706       code = swap_condition (code);
9707     }
9708
9709   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
9710      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
9711      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
9712      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
9713      than an scc insn even if we have it.
9714
9715      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
9716      so we just call into the folder and expand its result.  */
9717
9718   if ((code == NE || code == EQ)
9719       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
9720       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
9721     {
9722       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
9723       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
9724                                                 arg0, arg1, type),
9725                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
9726     }
9727
9728   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
9729   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
9730     return 0;
9731
9732   icode = setcc_gen_code[(int) code];
9733
9734   if (icode == CODE_FOR_nothing)
9735     {
9736       enum machine_mode wmode;
9737
9738       for (wmode = operand_mode;
9739            icode == CODE_FOR_nothing && wmode != VOIDmode;
9740            wmode = GET_MODE_WIDER_MODE (wmode))
9741         icode = optab_handler (cstore_optab, wmode)->insn_code;
9742     }
9743
9744   if (icode == CODE_FOR_nothing
9745       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
9746     {
9747       /* We can only do this if it is one of the special cases that
9748          can be handled without an scc insn.  */
9749       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
9750           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
9751         ;
9752       else if (! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
9753                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
9754                && ((optab_handler (abs_optab, operand_mode)->insn_code
9755                     != CODE_FOR_nothing)
9756                    || (optab_handler (ffs_optab, operand_mode)->insn_code
9757                        != CODE_FOR_nothing)))
9758         ;
9759       else
9760         return 0;
9761     }
9762
9763   if (! get_subtarget (target)
9764       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
9765     subtarget = 0;
9766
9767   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
9768
9769   if (target == 0)
9770     target = gen_reg_rtx (mode);
9771
9772   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
9773                             operand_mode, unsignedp, 1);
9774
9775   if (result)
9776     {
9777       if (invert)
9778         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
9779                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
9780       return result;
9781     }
9782
9783   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
9784   if (!REG_P (target)
9785       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
9786     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
9787
9788   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
9789   label = gen_label_rtx ();
9790   do_compare_rtx_and_jump (op0, op1, code, unsignedp, operand_mode, NULL_RTX,
9791                            NULL_RTX, label);
9792
9793   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
9794   emit_label (label);
9795
9796   return target;
9797 }
9798 \f
9799
9800 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
9801 #ifndef HAVE_casesi
9802 # define HAVE_casesi 0
9803 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
9804 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
9805 #endif
9806
9807 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
9808    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
9809    threshold for using them.  */
9810 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
9811 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
9812 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
9813
9814 unsigned int
9815 case_values_threshold (void)
9816 {
9817   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
9818 }
9819
9820 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
9821    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
9822 int
9823 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9824             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label,
9825             rtx fallback_label ATTRIBUTE_UNUSED)
9826 {
9827   enum machine_mode index_mode = SImode;
9828   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
9829   rtx op1, op2, index;
9830   enum machine_mode op_mode;
9831
9832   if (! HAVE_casesi)
9833     return 0;
9834
9835   /* Convert the index to SImode.  */
9836   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
9837     {
9838       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
9839       rtx rangertx = expand_normal (range);
9840
9841       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
9842       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9843                            index_expr, minval);
9844       minval = integer_zero_node;
9845       index = expand_normal (index_expr);
9846       if (default_label)
9847         emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
9848                                  omode, 1, default_label);
9849       /* Now we can safely truncate.  */
9850       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
9851     }
9852   else
9853     {
9854       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
9855         {
9856           index_type = lang_hooks.types.type_for_size (index_bits, 0);
9857           index_expr = fold_convert (index_type, index_expr);
9858         }
9859
9860       index = expand_normal (index_expr);
9861     }
9862
9863   do_pending_stack_adjust ();
9864
9865   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
9866   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
9867       (index, op_mode))
9868     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
9869
9870   op1 = expand_normal (minval);
9871
9872   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
9873   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
9874                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
9875   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
9876       (op1, op_mode))
9877     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
9878
9879   op2 = expand_normal (range);
9880
9881   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
9882   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9883                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
9884   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
9885       (op2, op_mode))
9886     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
9887
9888   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
9889                               table_label, !default_label
9890                                            ? fallback_label : default_label));
9891   return 1;
9892 }
9893
9894 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
9895 #ifndef HAVE_tablejump
9896 #define HAVE_tablejump 0
9897 #define gen_tablejump(x, y) (0)
9898 #endif
9899
9900 /* Subroutine of the next function.
9901
9902    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
9903    in the table already subtracted.
9904    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
9905    RANGE is the length of the jump table.
9906    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
9907
9908    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
9909    index value is out of range.  */
9910
9911 static void
9912 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
9913               rtx default_label)
9914 {
9915   rtx temp, vector;
9916
9917   if (INTVAL (range) > cfun->cfg->max_jumptable_ents)
9918     cfun->cfg->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
9919
9920   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
9921      expression and the value which represents the length of the range.
9922      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
9923      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
9924      check that the original index expression value is both greater than
9925      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
9926      the maximum value of the range.  */
9927
9928   if (default_label)
9929     emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
9930                              default_label);
9931
9932   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
9933      Convert to Pmode so we can index with it.  */
9934   if (mode != Pmode)
9935     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
9936
9937   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
9938      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
9939      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
9940 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9941   if (flag_pic && !REG_P (index))
9942     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
9943 #endif
9944
9945   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
9946      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
9947      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
9948      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
9949   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
9950                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
9951                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
9952                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
9953 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
9954   if (flag_pic)
9955     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
9956   else
9957 #endif
9958     index = memory_address (CASE_VECTOR_MODE, index);
9959   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
9960   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
9961   convert_move (temp, vector, 0);
9962
9963   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
9964
9965   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
9966      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
9967   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
9968     emit_barrier ();
9969 }
9970
9971 int
9972 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
9973                rtx table_label, rtx default_label)
9974 {
9975   rtx index;
9976
9977   if (! HAVE_tablejump)
9978     return 0;
9979
9980   index_expr = fold_build2 (MINUS_EXPR, index_type,
9981                             fold_convert (index_type, index_expr),
9982                             fold_convert (index_type, minval));
9983   index = expand_normal (index_expr);
9984   do_pending_stack_adjust ();
9985
9986   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
9987                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
9988                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
9989                                expand_normal (range),
9990                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
9991                 table_label, default_label);
9992   return 1;
9993 }
9994
9995 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
9996    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
9997    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
9998
9999 int
10000 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
10001 {
10002   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
10003   enum machine_mode innermode;
10004
10005   /* Doh!  What's going on?  */
10006   if (class != MODE_VECTOR_INT
10007       && class != MODE_VECTOR_FLOAT
10008       && class != MODE_VECTOR_FRACT
10009       && class != MODE_VECTOR_UFRACT
10010       && class != MODE_VECTOR_ACCUM
10011       && class != MODE_VECTOR_UACCUM)
10012     return 0;
10013
10014   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
10015   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
10016     return 1;
10017
10018   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
10019
10020   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
10021      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
10022
10023   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
10024      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
10025   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
10026 }
10027
10028 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
10029 static rtx
10030 const_vector_from_tree (tree exp)
10031 {
10032   rtvec v;
10033   int units, i;
10034   tree link, elt;
10035   enum machine_mode inner, mode;
10036
10037   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
10038
10039   if (initializer_zerop (exp))
10040     return CONST0_RTX (mode);
10041
10042   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
10043   inner = GET_MODE_INNER (mode);
10044
10045   v = rtvec_alloc (units);
10046
10047   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
10048   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
10049     {
10050       elt = TREE_VALUE (link);
10051
10052       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
10053         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
10054                                                          inner);
10055       else if (TREE_CODE (elt) == FIXED_CST)
10056         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_FIXED_FROM_FIXED_VALUE (TREE_FIXED_CST (elt),
10057                                                          inner);
10058       else
10059         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
10060                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
10061                                                inner);
10062     }
10063
10064   /* Initialize remaining elements to 0.  */
10065   for (; i < units; ++i)
10066     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
10067
10068   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
10069 }
10070 #include "gt-expr.h"