OSDN Git Service

libjava/classpath/
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / reload.c
1 /* Search an insn for pseudo regs that must be in hard regs and are not.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
3    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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 /* This file contains subroutines used only from the file reload1.c.
23    It knows how to scan one insn for operands and values
24    that need to be copied into registers to make valid code.
25    It also finds other operands and values which are valid
26    but for which equivalent values in registers exist and
27    ought to be used instead.
28
29    Before processing the first insn of the function, call `init_reload'.
30    init_reload actually has to be called earlier anyway.
31
32    To scan an insn, call `find_reloads'.  This does two things:
33    1. sets up tables describing which values must be reloaded
34    for this insn, and what kind of hard regs they must be reloaded into;
35    2. optionally record the locations where those values appear in
36    the data, so they can be replaced properly later.
37    This is done only if the second arg to `find_reloads' is nonzero.
38
39    The third arg to `find_reloads' specifies the number of levels
40    of indirect addressing supported by the machine.  If it is zero,
41    indirect addressing is not valid.  If it is one, (MEM (REG n))
42    is valid even if (REG n) did not get a hard register; if it is two,
43    (MEM (MEM (REG n))) is also valid even if (REG n) did not get a
44    hard register, and similarly for higher values.
45
46    Then you must choose the hard regs to reload those pseudo regs into,
47    and generate appropriate load insns before this insn and perhaps
48    also store insns after this insn.  Set up the array `reload_reg_rtx'
49    to contain the REG rtx's for the registers you used.  In some
50    cases `find_reloads' will return a nonzero value in `reload_reg_rtx'
51    for certain reloads.  Then that tells you which register to use,
52    so you do not need to allocate one.  But you still do need to add extra
53    instructions to copy the value into and out of that register.
54
55    Finally you must call `subst_reloads' to substitute the reload reg rtx's
56    into the locations already recorded.
57
58 NOTE SIDE EFFECTS:
59
60    find_reloads can alter the operands of the instruction it is called on.
61
62    1. Two operands of any sort may be interchanged, if they are in a
63    commutative instruction.
64    This happens only if find_reloads thinks the instruction will compile
65    better that way.
66
67    2. Pseudo-registers that are equivalent to constants are replaced
68    with those constants if they are not in hard registers.
69
70 1 happens every time find_reloads is called.
71 2 happens only when REPLACE is 1, which is only when
72 actually doing the reloads, not when just counting them.
73
74 Using a reload register for several reloads in one insn:
75
76 When an insn has reloads, it is considered as having three parts:
77 the input reloads, the insn itself after reloading, and the output reloads.
78 Reloads of values used in memory addresses are often needed for only one part.
79
80 When this is so, reload_when_needed records which part needs the reload.
81 Two reloads for different parts of the insn can share the same reload
82 register.
83
84 When a reload is used for addresses in multiple parts, or when it is
85 an ordinary operand, it is classified as RELOAD_OTHER, and cannot share
86 a register with any other reload.  */
87
88 #define REG_OK_STRICT
89
90 /* We do not enable this with ENABLE_CHECKING, since it is awfully slow.  */
91 #undef DEBUG_RELOAD
92
93 #include "config.h"
94 #include "system.h"
95 #include "coretypes.h"
96 #include "tm.h"
97 #include "rtl.h"
98 #include "tm_p.h"
99 #include "insn-config.h"
100 #include "expr.h"
101 #include "optabs.h"
102 #include "recog.h"
103 #include "reload.h"
104 #include "regs.h"
105 #include "addresses.h"
106 #include "hard-reg-set.h"
107 #include "flags.h"
108 #include "real.h"
109 #include "output.h"
110 #include "function.h"
111 #include "toplev.h"
112 #include "params.h"
113 #include "target.h"
114 #include "df.h"
115
116 /* True if X is a constant that can be forced into the constant pool.  */
117 #define CONST_POOL_OK_P(X)                      \
118   (CONSTANT_P (X)                               \
119    && GET_CODE (X) != HIGH                      \
120    && !targetm.cannot_force_const_mem (X))
121
122 /* True if C is a non-empty register class that has too few registers
123    to be safely used as a reload target class.  */
124 #define SMALL_REGISTER_CLASS_P(C) \
125   (reg_class_size [(C)] == 1 \
126    || (reg_class_size [(C)] >= 1 && CLASS_LIKELY_SPILLED_P (C)))
127
128 \f
129 /* All reloads of the current insn are recorded here.  See reload.h for
130    comments.  */
131 int n_reloads;
132 struct reload rld[MAX_RELOADS];
133
134 /* All the "earlyclobber" operands of the current insn
135    are recorded here.  */
136 int n_earlyclobbers;
137 rtx reload_earlyclobbers[MAX_RECOG_OPERANDS];
138
139 int reload_n_operands;
140
141 /* Replacing reloads.
142
143    If `replace_reloads' is nonzero, then as each reload is recorded
144    an entry is made for it in the table `replacements'.
145    Then later `subst_reloads' can look through that table and
146    perform all the replacements needed.  */
147
148 /* Nonzero means record the places to replace.  */
149 static int replace_reloads;
150
151 /* Each replacement is recorded with a structure like this.  */
152 struct replacement
153 {
154   rtx *where;                   /* Location to store in */
155   rtx *subreg_loc;              /* Location of SUBREG if WHERE is inside
156                                    a SUBREG; 0 otherwise.  */
157   int what;                     /* which reload this is for */
158   enum machine_mode mode;       /* mode it must have */
159 };
160
161 static struct replacement replacements[MAX_RECOG_OPERANDS * ((MAX_REGS_PER_ADDRESS * 2) + 1)];
162
163 /* Number of replacements currently recorded.  */
164 static int n_replacements;
165
166 /* Used to track what is modified by an operand.  */
167 struct decomposition
168 {
169   int reg_flag;         /* Nonzero if referencing a register.  */
170   int safe;             /* Nonzero if this can't conflict with anything.  */
171   rtx base;             /* Base address for MEM.  */
172   HOST_WIDE_INT start;  /* Starting offset or register number.  */
173   HOST_WIDE_INT end;    /* Ending offset or register number.  */
174 };
175
176 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
177
178 /* Save MEMs needed to copy from one class of registers to another.  One MEM
179    is used per mode, but normally only one or two modes are ever used.
180
181    We keep two versions, before and after register elimination.  The one
182    after register elimination is record separately for each operand.  This
183    is done in case the address is not valid to be sure that we separately
184    reload each.  */
185
186 static rtx secondary_memlocs[NUM_MACHINE_MODES];
187 static rtx secondary_memlocs_elim[NUM_MACHINE_MODES][MAX_RECOG_OPERANDS];
188 static int secondary_memlocs_elim_used = 0;
189 #endif
190
191 /* The instruction we are doing reloads for;
192    so we can test whether a register dies in it.  */
193 static rtx this_insn;
194
195 /* Nonzero if this instruction is a user-specified asm with operands.  */
196 static int this_insn_is_asm;
197
198 /* If hard_regs_live_known is nonzero,
199    we can tell which hard regs are currently live,
200    at least enough to succeed in choosing dummy reloads.  */
201 static int hard_regs_live_known;
202
203 /* Indexed by hard reg number,
204    element is nonnegative if hard reg has been spilled.
205    This vector is passed to `find_reloads' as an argument
206    and is not changed here.  */
207 static short *static_reload_reg_p;
208
209 /* Set to 1 in subst_reg_equivs if it changes anything.  */
210 static int subst_reg_equivs_changed;
211
212 /* On return from push_reload, holds the reload-number for the OUT
213    operand, which can be different for that from the input operand.  */
214 static int output_reloadnum;
215
216   /* Compare two RTX's.  */
217 #define MATCHES(x, y) \
218  (x == y || (x != 0 && (REG_P (x)                               \
219                         ? REG_P (y) && REGNO (x) == REGNO (y)   \
220                         : rtx_equal_p (x, y) && ! side_effects_p (x))))
221
222   /* Indicates if two reloads purposes are for similar enough things that we
223      can merge their reloads.  */
224 #define MERGABLE_RELOADS(when1, when2, op1, op2) \
225   ((when1) == RELOAD_OTHER || (when2) == RELOAD_OTHER   \
226    || ((when1) == (when2) && (op1) == (op2))            \
227    || ((when1) == RELOAD_FOR_INPUT && (when2) == RELOAD_FOR_INPUT) \
228    || ((when1) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS            \
229        && (when2) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS)        \
230    || ((when1) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS              \
231        && (when2) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
232
233   /* Nonzero if these two reload purposes produce RELOAD_OTHER when merged.  */
234 #define MERGE_TO_OTHER(when1, when2, op1, op2) \
235   ((when1) != (when2)                                   \
236    || ! ((op1) == (op2)                                 \
237          || (when1) == RELOAD_FOR_INPUT                 \
238          || (when1) == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS       \
239          || (when1) == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
240
241   /* If we are going to reload an address, compute the reload type to
242      use.  */
243 #define ADDR_TYPE(type)                                 \
244   ((type) == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS                   \
245    ? RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS                         \
246    : ((type) == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS               \
247       ? RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS                      \
248       : (type)))
249
250 static int push_secondary_reload (int, rtx, int, int, enum reg_class,
251                                   enum machine_mode, enum reload_type,
252                                   enum insn_code *, secondary_reload_info *);
253 static enum reg_class find_valid_class (enum machine_mode, enum machine_mode,
254                                         int, unsigned int);
255 static int reload_inner_reg_of_subreg (rtx, enum machine_mode, int);
256 static void push_replacement (rtx *, int, enum machine_mode);
257 static void dup_replacements (rtx *, rtx *);
258 static void combine_reloads (void);
259 static int find_reusable_reload (rtx *, rtx, enum reg_class,
260                                  enum reload_type, int, int);
261 static rtx find_dummy_reload (rtx, rtx, rtx *, rtx *, enum machine_mode,
262                               enum machine_mode, enum reg_class, int, int);
263 static int hard_reg_set_here_p (unsigned int, unsigned int, rtx);
264 static struct decomposition decompose (rtx);
265 static int immune_p (rtx, rtx, struct decomposition);
266 static bool alternative_allows_const_pool_ref (rtx, const char *, int);
267 static rtx find_reloads_toplev (rtx, int, enum reload_type, int, int, rtx,
268                                 int *);
269 static rtx make_memloc (rtx, int);
270 static int maybe_memory_address_p (enum machine_mode, rtx, rtx *);
271 static int find_reloads_address (enum machine_mode, rtx *, rtx, rtx *,
272                                  int, enum reload_type, int, rtx);
273 static rtx subst_reg_equivs (rtx, rtx);
274 static rtx subst_indexed_address (rtx);
275 static void update_auto_inc_notes (rtx, int, int);
276 static int find_reloads_address_1 (enum machine_mode, rtx, int,
277                                    enum rtx_code, enum rtx_code, rtx *,
278                                    int, enum reload_type,int, rtx);
279 static void find_reloads_address_part (rtx, rtx *, enum reg_class,
280                                        enum machine_mode, int,
281                                        enum reload_type, int);
282 static rtx find_reloads_subreg_address (rtx, int, int, enum reload_type,
283                                         int, rtx);
284 static void copy_replacements_1 (rtx *, rtx *, int);
285 static int find_inc_amount (rtx, rtx);
286 static int refers_to_mem_for_reload_p (rtx);
287 static int refers_to_regno_for_reload_p (unsigned int, unsigned int,
288                                          rtx, rtx *);
289
290 /* Add NEW to reg_equiv_alt_mem_list[REGNO] if it's not present in the
291    list yet.  */
292
293 static void
294 push_reg_equiv_alt_mem (int regno, rtx mem)
295 {
296   rtx it;
297
298   for (it = reg_equiv_alt_mem_list [regno]; it; it = XEXP (it, 1))
299     if (rtx_equal_p (XEXP (it, 0), mem))
300       return;
301
302   reg_equiv_alt_mem_list [regno]
303     = alloc_EXPR_LIST (REG_EQUIV, mem,
304                        reg_equiv_alt_mem_list [regno]);
305 }
306 \f
307 /* Determine if any secondary reloads are needed for loading (if IN_P is
308    nonzero) or storing (if IN_P is zero) X to or from a reload register of
309    register class RELOAD_CLASS in mode RELOAD_MODE.  If secondary reloads
310    are needed, push them.
311
312    Return the reload number of the secondary reload we made, or -1 if
313    we didn't need one.  *PICODE is set to the insn_code to use if we do
314    need a secondary reload.  */
315
316 static int
317 push_secondary_reload (int in_p, rtx x, int opnum, int optional,
318                        enum reg_class reload_class,
319                        enum machine_mode reload_mode, enum reload_type type,
320                        enum insn_code *picode, secondary_reload_info *prev_sri)
321 {
322   enum reg_class class = NO_REGS;
323   enum reg_class scratch_class;
324   enum machine_mode mode = reload_mode;
325   enum insn_code icode = CODE_FOR_nothing;
326   enum insn_code t_icode = CODE_FOR_nothing;
327   enum reload_type secondary_type;
328   int s_reload, t_reload = -1;
329   const char *scratch_constraint;
330   char letter;
331   secondary_reload_info sri;
332
333   if (type == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
334       || type == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
335       || type == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
336       || type == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
337     secondary_type = type;
338   else
339     secondary_type = in_p ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS : RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS;
340
341   *picode = CODE_FOR_nothing;
342
343   /* If X is a paradoxical SUBREG, use the inner value to determine both the
344      mode and object being reloaded.  */
345   if (GET_CODE (x) == SUBREG
346       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
347           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)))))
348     {
349       x = SUBREG_REG (x);
350       reload_mode = GET_MODE (x);
351     }
352
353   /* If X is a pseudo-register that has an equivalent MEM (actually, if it
354      is still a pseudo-register by now, it *must* have an equivalent MEM
355      but we don't want to assume that), use that equivalent when seeing if
356      a secondary reload is needed since whether or not a reload is needed
357      might be sensitive to the form of the MEM.  */
358
359   if (REG_P (x) && REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
360       && reg_equiv_mem[REGNO (x)] != 0)
361     x = reg_equiv_mem[REGNO (x)];
362
363   sri.icode = CODE_FOR_nothing;
364   sri.prev_sri = prev_sri;
365   class = targetm.secondary_reload (in_p, x, reload_class, reload_mode, &sri);
366   icode = sri.icode;
367
368   /* If we don't need any secondary registers, done.  */
369   if (class == NO_REGS && icode == CODE_FOR_nothing)
370     return -1;
371
372   if (class != NO_REGS)
373     t_reload = push_secondary_reload (in_p, x, opnum, optional, class,
374                                       reload_mode, type, &t_icode, &sri);
375
376   /* If we will be using an insn, the secondary reload is for a
377      scratch register.  */
378
379   if (icode != CODE_FOR_nothing)
380     {
381       /* If IN_P is nonzero, the reload register will be the output in
382          operand 0.  If IN_P is zero, the reload register will be the input
383          in operand 1.  Outputs should have an initial "=", which we must
384          skip.  */
385
386       /* ??? It would be useful to be able to handle only two, or more than
387          three, operands, but for now we can only handle the case of having
388          exactly three: output, input and one temp/scratch.  */
389       gcc_assert (insn_data[(int) icode].n_operands == 3);
390
391       /* ??? We currently have no way to represent a reload that needs
392          an icode to reload from an intermediate tertiary reload register.
393          We should probably have a new field in struct reload to tag a
394          chain of scratch operand reloads onto.   */
395       gcc_assert (class == NO_REGS);
396
397       scratch_constraint = insn_data[(int) icode].operand[2].constraint;
398       gcc_assert (*scratch_constraint == '=');
399       scratch_constraint++;
400       if (*scratch_constraint == '&')
401         scratch_constraint++;
402       letter = *scratch_constraint;
403       scratch_class = (letter == 'r' ? GENERAL_REGS
404                        : REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT ((unsigned char) letter,
405                                                    scratch_constraint));
406
407       class = scratch_class;
408       mode = insn_data[(int) icode].operand[2].mode;
409     }
410
411   /* This case isn't valid, so fail.  Reload is allowed to use the same
412      register for RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS and RELOAD_FOR_INPUT reloads, but
413      in the case of a secondary register, we actually need two different
414      registers for correct code.  We fail here to prevent the possibility of
415      silently generating incorrect code later.
416
417      The convention is that secondary input reloads are valid only if the
418      secondary_class is different from class.  If you have such a case, you
419      can not use secondary reloads, you must work around the problem some
420      other way.
421
422      Allow this when a reload_in/out pattern is being used.  I.e. assume
423      that the generated code handles this case.  */
424
425   gcc_assert (!in_p || class != reload_class || icode != CODE_FOR_nothing
426               || t_icode != CODE_FOR_nothing);
427
428   /* See if we can reuse an existing secondary reload.  */
429   for (s_reload = 0; s_reload < n_reloads; s_reload++)
430     if (rld[s_reload].secondary_p
431         && (reg_class_subset_p (class, rld[s_reload].class)
432             || reg_class_subset_p (rld[s_reload].class, class))
433         && ((in_p && rld[s_reload].inmode == mode)
434             || (! in_p && rld[s_reload].outmode == mode))
435         && ((in_p && rld[s_reload].secondary_in_reload == t_reload)
436             || (! in_p && rld[s_reload].secondary_out_reload == t_reload))
437         && ((in_p && rld[s_reload].secondary_in_icode == t_icode)
438             || (! in_p && rld[s_reload].secondary_out_icode == t_icode))
439         && (SMALL_REGISTER_CLASS_P (class) || SMALL_REGISTER_CLASSES)
440         && MERGABLE_RELOADS (secondary_type, rld[s_reload].when_needed,
441                              opnum, rld[s_reload].opnum))
442       {
443         if (in_p)
444           rld[s_reload].inmode = mode;
445         if (! in_p)
446           rld[s_reload].outmode = mode;
447
448         if (reg_class_subset_p (class, rld[s_reload].class))
449           rld[s_reload].class = class;
450
451         rld[s_reload].opnum = MIN (rld[s_reload].opnum, opnum);
452         rld[s_reload].optional &= optional;
453         rld[s_reload].secondary_p = 1;
454         if (MERGE_TO_OTHER (secondary_type, rld[s_reload].when_needed,
455                             opnum, rld[s_reload].opnum))
456           rld[s_reload].when_needed = RELOAD_OTHER;
457
458         break;
459       }
460
461   if (s_reload == n_reloads)
462     {
463 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
464       /* If we need a memory location to copy between the two reload regs,
465          set it up now.  Note that we do the input case before making
466          the reload and the output case after.  This is due to the
467          way reloads are output.  */
468
469       if (in_p && icode == CODE_FOR_nothing
470           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (class, reload_class, mode))
471         {
472           get_secondary_mem (x, reload_mode, opnum, type);
473
474           /* We may have just added new reloads.  Make sure we add
475              the new reload at the end.  */
476           s_reload = n_reloads;
477         }
478 #endif
479
480       /* We need to make a new secondary reload for this register class.  */
481       rld[s_reload].in = rld[s_reload].out = 0;
482       rld[s_reload].class = class;
483
484       rld[s_reload].inmode = in_p ? mode : VOIDmode;
485       rld[s_reload].outmode = ! in_p ? mode : VOIDmode;
486       rld[s_reload].reg_rtx = 0;
487       rld[s_reload].optional = optional;
488       rld[s_reload].inc = 0;
489       /* Maybe we could combine these, but it seems too tricky.  */
490       rld[s_reload].nocombine = 1;
491       rld[s_reload].in_reg = 0;
492       rld[s_reload].out_reg = 0;
493       rld[s_reload].opnum = opnum;
494       rld[s_reload].when_needed = secondary_type;
495       rld[s_reload].secondary_in_reload = in_p ? t_reload : -1;
496       rld[s_reload].secondary_out_reload = ! in_p ? t_reload : -1;
497       rld[s_reload].secondary_in_icode = in_p ? t_icode : CODE_FOR_nothing;
498       rld[s_reload].secondary_out_icode
499         = ! in_p ? t_icode : CODE_FOR_nothing;
500       rld[s_reload].secondary_p = 1;
501
502       n_reloads++;
503
504 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
505       if (! in_p && icode == CODE_FOR_nothing
506           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (reload_class, class, mode))
507         get_secondary_mem (x, mode, opnum, type);
508 #endif
509     }
510
511   *picode = icode;
512   return s_reload;
513 }
514
515 /* If a secondary reload is needed, return its class.  If both an intermediate
516    register and a scratch register is needed, we return the class of the
517    intermediate register.  */
518 enum reg_class
519 secondary_reload_class (bool in_p, enum reg_class class,
520                         enum machine_mode mode, rtx x)
521 {
522   enum insn_code icode;
523   secondary_reload_info sri;
524
525   sri.icode = CODE_FOR_nothing;
526   sri.prev_sri = NULL;
527   class = targetm.secondary_reload (in_p, x, class, mode, &sri);
528   icode = sri.icode;
529
530   /* If there are no secondary reloads at all, we return NO_REGS.
531      If an intermediate register is needed, we return its class.  */
532   if (icode == CODE_FOR_nothing || class != NO_REGS)
533     return class;
534
535   /* No intermediate register is needed, but we have a special reload
536      pattern, which we assume for now needs a scratch register.  */
537   return scratch_reload_class (icode);
538 }
539
540 /* ICODE is the insn_code of a reload pattern.  Check that it has exactly
541    three operands, verify that operand 2 is an output operand, and return
542    its register class.
543    ??? We'd like to be able to handle any pattern with at least 2 operands,
544    for zero or more scratch registers, but that needs more infrastructure.  */
545 enum reg_class
546 scratch_reload_class (enum insn_code icode)
547 {
548   const char *scratch_constraint;
549   char scratch_letter;
550   enum reg_class class;
551
552   gcc_assert (insn_data[(int) icode].n_operands == 3);
553   scratch_constraint = insn_data[(int) icode].operand[2].constraint;
554   gcc_assert (*scratch_constraint == '=');
555   scratch_constraint++;
556   if (*scratch_constraint == '&')
557     scratch_constraint++;
558   scratch_letter = *scratch_constraint;
559   if (scratch_letter == 'r')
560     return GENERAL_REGS;
561   class = REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT ((unsigned char) scratch_letter,
562                                      scratch_constraint);
563   gcc_assert (class != NO_REGS);
564   return class;
565 }
566 \f
567 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
568
569 /* Return a memory location that will be used to copy X in mode MODE.
570    If we haven't already made a location for this mode in this insn,
571    call find_reloads_address on the location being returned.  */
572
573 rtx
574 get_secondary_mem (rtx x ATTRIBUTE_UNUSED, enum machine_mode mode,
575                    int opnum, enum reload_type type)
576 {
577   rtx loc;
578   int mem_valid;
579
580   /* By default, if MODE is narrower than a word, widen it to a word.
581      This is required because most machines that require these memory
582      locations do not support short load and stores from all registers
583      (e.g., FP registers).  */
584
585 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE
586   mode = SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE (mode);
587 #else
588   if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < BITS_PER_WORD && INTEGRAL_MODE_P (mode))
589     mode = mode_for_size (BITS_PER_WORD, GET_MODE_CLASS (mode), 0);
590 #endif
591
592   /* If we already have made a MEM for this operand in MODE, return it.  */
593   if (secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum] != 0)
594     return secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum];
595
596   /* If this is the first time we've tried to get a MEM for this mode,
597      allocate a new one.  `something_changed' in reload will get set
598      by noticing that the frame size has changed.  */
599
600   if (secondary_memlocs[(int) mode] == 0)
601     {
602 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX
603       secondary_memlocs[(int) mode] = SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX (mode);
604 #else
605       secondary_memlocs[(int) mode]
606         = assign_stack_local (mode, GET_MODE_SIZE (mode), 0);
607 #endif
608     }
609
610   /* Get a version of the address doing any eliminations needed.  If that
611      didn't give us a new MEM, make a new one if it isn't valid.  */
612
613   loc = eliminate_regs (secondary_memlocs[(int) mode], VOIDmode, NULL_RTX);
614   mem_valid = strict_memory_address_p (mode, XEXP (loc, 0));
615
616   if (! mem_valid && loc == secondary_memlocs[(int) mode])
617     loc = copy_rtx (loc);
618
619   /* The only time the call below will do anything is if the stack
620      offset is too large.  In that case IND_LEVELS doesn't matter, so we
621      can just pass a zero.  Adjust the type to be the address of the
622      corresponding object.  If the address was valid, save the eliminated
623      address.  If it wasn't valid, we need to make a reload each time, so
624      don't save it.  */
625
626   if (! mem_valid)
627     {
628       type =  (type == RELOAD_FOR_INPUT ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
629                : type == RELOAD_FOR_OUTPUT ? RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
630                : RELOAD_OTHER);
631
632       find_reloads_address (mode, &loc, XEXP (loc, 0), &XEXP (loc, 0),
633                             opnum, type, 0, 0);
634     }
635
636   secondary_memlocs_elim[(int) mode][opnum] = loc;
637   if (secondary_memlocs_elim_used <= (int)mode)
638     secondary_memlocs_elim_used = (int)mode + 1;
639   return loc;
640 }
641
642 /* Clear any secondary memory locations we've made.  */
643
644 void
645 clear_secondary_mem (void)
646 {
647   memset (secondary_memlocs, 0, sizeof secondary_memlocs);
648 }
649 #endif /* SECONDARY_MEMORY_NEEDED */
650 \f
651
652 /* Find the largest class which has at least one register valid in
653    mode INNER, and which for every such register, that register number
654    plus N is also valid in OUTER (if in range) and is cheap to move
655    into REGNO.  Such a class must exist.  */
656
657 static enum reg_class
658 find_valid_class (enum machine_mode outer ATTRIBUTE_UNUSED,
659                   enum machine_mode inner ATTRIBUTE_UNUSED, int n,
660                   unsigned int dest_regno ATTRIBUTE_UNUSED)
661 {
662   int best_cost = -1;
663   int class;
664   int regno;
665   enum reg_class best_class = NO_REGS;
666   enum reg_class dest_class ATTRIBUTE_UNUSED = REGNO_REG_CLASS (dest_regno);
667   unsigned int best_size = 0;
668   int cost;
669
670   for (class = 1; class < N_REG_CLASSES; class++)
671     {
672       int bad = 0;
673       int good = 0;
674       for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER - n && ! bad; regno++)
675         if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[class], regno))
676           {
677             if (HARD_REGNO_MODE_OK (regno, inner))
678               {
679                 good = 1;
680                 if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[class], regno + n)
681                     || ! HARD_REGNO_MODE_OK (regno + n, outer))
682                   bad = 1;
683               }
684           }
685
686       if (bad || !good)
687         continue;
688       cost = REGISTER_MOVE_COST (outer, class, dest_class);
689
690       if ((reg_class_size[class] > best_size
691            && (best_cost < 0 || best_cost >= cost))
692           || best_cost > cost)
693         {
694           best_class = class;
695           best_size = reg_class_size[class];
696           best_cost = REGISTER_MOVE_COST (outer, class, dest_class);
697         }
698     }
699
700   gcc_assert (best_size != 0);
701
702   return best_class;
703 }
704 \f
705 /* Return the number of a previously made reload that can be combined with
706    a new one, or n_reloads if none of the existing reloads can be used.
707    OUT, CLASS, TYPE and OPNUM are the same arguments as passed to
708    push_reload, they determine the kind of the new reload that we try to
709    combine.  P_IN points to the corresponding value of IN, which can be
710    modified by this function.
711    DONT_SHARE is nonzero if we can't share any input-only reload for IN.  */
712
713 static int
714 find_reusable_reload (rtx *p_in, rtx out, enum reg_class class,
715                       enum reload_type type, int opnum, int dont_share)
716 {
717   rtx in = *p_in;
718   int i;
719   /* We can't merge two reloads if the output of either one is
720      earlyclobbered.  */
721
722   if (earlyclobber_operand_p (out))
723     return n_reloads;
724
725   /* We can use an existing reload if the class is right
726      and at least one of IN and OUT is a match
727      and the other is at worst neutral.
728      (A zero compared against anything is neutral.)
729
730      If SMALL_REGISTER_CLASSES, don't use existing reloads unless they are
731      for the same thing since that can cause us to need more reload registers
732      than we otherwise would.  */
733
734   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
735     if ((reg_class_subset_p (class, rld[i].class)
736          || reg_class_subset_p (rld[i].class, class))
737         /* If the existing reload has a register, it must fit our class.  */
738         && (rld[i].reg_rtx == 0
739             || TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
740                                   true_regnum (rld[i].reg_rtx)))
741         && ((in != 0 && MATCHES (rld[i].in, in) && ! dont_share
742              && (out == 0 || rld[i].out == 0 || MATCHES (rld[i].out, out)))
743             || (out != 0 && MATCHES (rld[i].out, out)
744                 && (in == 0 || rld[i].in == 0 || MATCHES (rld[i].in, in))))
745         && (rld[i].out == 0 || ! earlyclobber_operand_p (rld[i].out))
746         && (SMALL_REGISTER_CLASS_P (class) || SMALL_REGISTER_CLASSES)
747         && MERGABLE_RELOADS (type, rld[i].when_needed, opnum, rld[i].opnum))
748       return i;
749
750   /* Reloading a plain reg for input can match a reload to postincrement
751      that reg, since the postincrement's value is the right value.
752      Likewise, it can match a preincrement reload, since we regard
753      the preincrementation as happening before any ref in this insn
754      to that register.  */
755   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
756     if ((reg_class_subset_p (class, rld[i].class)
757          || reg_class_subset_p (rld[i].class, class))
758         /* If the existing reload has a register, it must fit our
759            class.  */
760         && (rld[i].reg_rtx == 0
761             || TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
762                                   true_regnum (rld[i].reg_rtx)))
763         && out == 0 && rld[i].out == 0 && rld[i].in != 0
764         && ((REG_P (in)
765              && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (rld[i].in)) == RTX_AUTOINC
766              && MATCHES (XEXP (rld[i].in, 0), in))
767             || (REG_P (rld[i].in)
768                 && GET_RTX_CLASS (GET_CODE (in)) == RTX_AUTOINC
769                 && MATCHES (XEXP (in, 0), rld[i].in)))
770         && (rld[i].out == 0 || ! earlyclobber_operand_p (rld[i].out))
771         && (SMALL_REGISTER_CLASS_P (class) || SMALL_REGISTER_CLASSES)
772         && MERGABLE_RELOADS (type, rld[i].when_needed,
773                              opnum, rld[i].opnum))
774       {
775         /* Make sure reload_in ultimately has the increment,
776            not the plain register.  */
777         if (REG_P (in))
778           *p_in = rld[i].in;
779         return i;
780       }
781   return n_reloads;
782 }
783
784 /* Return nonzero if X is a SUBREG which will require reloading of its
785    SUBREG_REG expression.  */
786
787 static int
788 reload_inner_reg_of_subreg (rtx x, enum machine_mode mode, int output)
789 {
790   rtx inner;
791
792   /* Only SUBREGs are problematical.  */
793   if (GET_CODE (x) != SUBREG)
794     return 0;
795
796   inner = SUBREG_REG (x);
797
798   /* If INNER is a constant or PLUS, then INNER must be reloaded.  */
799   if (CONSTANT_P (inner) || GET_CODE (inner) == PLUS)
800     return 1;
801
802   /* If INNER is not a hard register, then INNER will not need to
803      be reloaded.  */
804   if (!REG_P (inner)
805       || REGNO (inner) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
806     return 0;
807
808   /* If INNER is not ok for MODE, then INNER will need reloading.  */
809   if (! HARD_REGNO_MODE_OK (subreg_regno (x), mode))
810     return 1;
811
812   /* If the outer part is a word or smaller, INNER larger than a
813      word and the number of regs for INNER is not the same as the
814      number of words in INNER, then INNER will need reloading.  */
815   return (GET_MODE_SIZE (mode) <= UNITS_PER_WORD
816           && output
817           && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)) > UNITS_PER_WORD
818           && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (inner)) / UNITS_PER_WORD)
819               != (int) hard_regno_nregs[REGNO (inner)][GET_MODE (inner)]));
820 }
821
822 /* Return nonzero if IN can be reloaded into REGNO with mode MODE without
823    requiring an extra reload register.  The caller has already found that
824    IN contains some reference to REGNO, so check that we can produce the
825    new value in a single step.  E.g. if we have
826    (set (reg r13) (plus (reg r13) (const int 1))), and there is an
827    instruction that adds one to a register, this should succeed.
828    However, if we have something like
829    (set (reg r13) (plus (reg r13) (const int 999))), and the constant 999
830    needs to be loaded into a register first, we need a separate reload
831    register.
832    Such PLUS reloads are generated by find_reload_address_part.
833    The out-of-range PLUS expressions are usually introduced in the instruction
834    patterns by register elimination and substituting pseudos without a home
835    by their function-invariant equivalences.  */
836 static int
837 can_reload_into (rtx in, int regno, enum machine_mode mode)
838 {
839   rtx dst, test_insn;
840   int r = 0;
841   struct recog_data save_recog_data;
842
843   /* For matching constraints, we often get notional input reloads where
844      we want to use the original register as the reload register.  I.e.
845      technically this is a non-optional input-output reload, but IN is
846      already a valid register, and has been chosen as the reload register.
847      Speed this up, since it trivially works.  */
848   if (REG_P (in))
849     return 1;
850
851   /* To test MEMs properly, we'd have to take into account all the reloads
852      that are already scheduled, which can become quite complicated.
853      And since we've already handled address reloads for this MEM, it
854      should always succeed anyway.  */
855   if (MEM_P (in))
856     return 1;
857
858   /* If we can make a simple SET insn that does the job, everything should
859      be fine.  */
860   dst =  gen_rtx_REG (mode, regno);
861   test_insn = make_insn_raw (gen_rtx_SET (VOIDmode, dst, in));
862   save_recog_data = recog_data;
863   if (recog_memoized (test_insn) >= 0)
864     {
865       extract_insn (test_insn);
866       r = constrain_operands (1);
867     }
868   recog_data = save_recog_data;
869   return r;
870 }
871
872 /* Record one reload that needs to be performed.
873    IN is an rtx saying where the data are to be found before this instruction.
874    OUT says where they must be stored after the instruction.
875    (IN is zero for data not read, and OUT is zero for data not written.)
876    INLOC and OUTLOC point to the places in the instructions where
877    IN and OUT were found.
878    If IN and OUT are both nonzero, it means the same register must be used
879    to reload both IN and OUT.
880
881    CLASS is a register class required for the reloaded data.
882    INMODE is the machine mode that the instruction requires
883    for the reg that replaces IN and OUTMODE is likewise for OUT.
884
885    If IN is zero, then OUT's location and mode should be passed as
886    INLOC and INMODE.
887
888    STRICT_LOW is the 1 if there is a containing STRICT_LOW_PART rtx.
889
890    OPTIONAL nonzero means this reload does not need to be performed:
891    it can be discarded if that is more convenient.
892
893    OPNUM and TYPE say what the purpose of this reload is.
894
895    The return value is the reload-number for this reload.
896
897    If both IN and OUT are nonzero, in some rare cases we might
898    want to make two separate reloads.  (Actually we never do this now.)
899    Therefore, the reload-number for OUT is stored in
900    output_reloadnum when we return; the return value applies to IN.
901    Usually (presently always), when IN and OUT are nonzero,
902    the two reload-numbers are equal, but the caller should be careful to
903    distinguish them.  */
904
905 int
906 push_reload (rtx in, rtx out, rtx *inloc, rtx *outloc,
907              enum reg_class class, enum machine_mode inmode,
908              enum machine_mode outmode, int strict_low, int optional,
909              int opnum, enum reload_type type)
910 {
911   int i;
912   int dont_share = 0;
913   int dont_remove_subreg = 0;
914   rtx *in_subreg_loc = 0, *out_subreg_loc = 0;
915   int secondary_in_reload = -1, secondary_out_reload = -1;
916   enum insn_code secondary_in_icode = CODE_FOR_nothing;
917   enum insn_code secondary_out_icode = CODE_FOR_nothing;
918
919   /* INMODE and/or OUTMODE could be VOIDmode if no mode
920      has been specified for the operand.  In that case,
921      use the operand's mode as the mode to reload.  */
922   if (inmode == VOIDmode && in != 0)
923     inmode = GET_MODE (in);
924   if (outmode == VOIDmode && out != 0)
925     outmode = GET_MODE (out);
926
927   /* If find_reloads and friends until now missed to replace a pseudo
928      with a constant of reg_equiv_constant something went wrong
929      beforehand.
930      Note that it can't simply be done here if we missed it earlier
931      since the constant might need to be pushed into the literal pool
932      and the resulting memref would probably need further
933      reloading.  */
934   if (in != 0 && REG_P (in))
935     {
936       int regno = REGNO (in);
937
938       gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
939                   || reg_renumber[regno] >= 0
940                   || reg_equiv_constant[regno] == NULL_RTX);
941     }
942
943   /* reg_equiv_constant only contains constants which are obviously
944      not appropriate as destination.  So if we would need to replace
945      the destination pseudo with a constant we are in real
946      trouble.  */
947   if (out != 0 && REG_P (out))
948     {
949       int regno = REGNO (out);
950
951       gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
952                   || reg_renumber[regno] >= 0
953                   || reg_equiv_constant[regno] == NULL_RTX);
954     }
955
956   /* If we have a read-write operand with an address side-effect,
957      change either IN or OUT so the side-effect happens only once.  */
958   if (in != 0 && out != 0 && MEM_P (in) && rtx_equal_p (in, out))
959     switch (GET_CODE (XEXP (in, 0)))
960       {
961       case POST_INC: case POST_DEC:   case POST_MODIFY:
962         in = replace_equiv_address_nv (in, XEXP (XEXP (in, 0), 0));
963         break;
964
965       case PRE_INC: case PRE_DEC: case PRE_MODIFY:
966         out = replace_equiv_address_nv (out, XEXP (XEXP (out, 0), 0));
967         break;
968
969       default:
970         break;
971       }
972
973   /* If we are reloading a (SUBREG constant ...), really reload just the
974      inside expression in its own mode.  Similarly for (SUBREG (PLUS ...)).
975      If we have (SUBREG:M1 (MEM:M2 ...) ...) (or an inner REG that is still
976      a pseudo and hence will become a MEM) with M1 wider than M2 and the
977      register is a pseudo, also reload the inside expression.
978      For machines that extend byte loads, do this for any SUBREG of a pseudo
979      where both M1 and M2 are a word or smaller, M1 is wider than M2, and
980      M2 is an integral mode that gets extended when loaded.
981      Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
982      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
983      need one word to store an M2-sized quantity in R.
984      (However, if OUT is nonzero, we need to reload the reg *and*
985      the subreg, so do nothing here, and let following statement handle it.)
986
987      Note that the case of (SUBREG (CONST_INT...)...) is handled elsewhere;
988      we can't handle it here because CONST_INT does not indicate a mode.
989
990      Similarly, we must reload the inside expression if we have a
991      STRICT_LOW_PART (presumably, in == out in this case).
992
993      Also reload the inner expression if it does not require a secondary
994      reload but the SUBREG does.
995
996      Finally, reload the inner expression if it is a register that is in
997      the class whose registers cannot be referenced in a different size
998      and M1 is not the same size as M2.  If subreg_lowpart_p is false, we
999      cannot reload just the inside since we might end up with the wrong
1000      register class.  But if it is inside a STRICT_LOW_PART, we have
1001      no choice, so we hope we do get the right register class there.  */
1002
1003   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG
1004       && (subreg_lowpart_p (in) || strict_low)
1005 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1006       && !CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (in)), inmode, class)
1007 #endif
1008       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (in))
1009           || GET_CODE (SUBREG_REG (in)) == PLUS
1010           || strict_low
1011           || (((REG_P (SUBREG_REG (in))
1012                 && REGNO (SUBREG_REG (in)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1013                || MEM_P (SUBREG_REG (in)))
1014               && ((GET_MODE_SIZE (inmode)
1015                    > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
1016 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
1017                   || (GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
1018                       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1019                           <= UNITS_PER_WORD)
1020                       && (GET_MODE_SIZE (inmode)
1021                           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
1022                       && INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1023                       && LOAD_EXTEND_OP (GET_MODE (SUBREG_REG (in))) != UNKNOWN)
1024 #endif
1025 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
1026                   || ((GET_MODE_SIZE (inmode)
1027                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))))
1028                       && ((GET_MODE_SIZE (inmode) - 1) / UNITS_PER_WORD ==
1029                           ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in))) - 1)
1030                            / UNITS_PER_WORD)))
1031 #endif
1032                   ))
1033           || (REG_P (SUBREG_REG (in))
1034               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1035               /* The case where out is nonzero
1036                  is handled differently in the following statement.  */
1037               && (out == 0 || subreg_lowpart_p (in))
1038               && ((GET_MODE_SIZE (inmode) <= UNITS_PER_WORD
1039                    && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1040                        > UNITS_PER_WORD)
1041                    && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1042                         / UNITS_PER_WORD)
1043                        != (int) hard_regno_nregs[REGNO (SUBREG_REG (in))]
1044                                                 [GET_MODE (SUBREG_REG (in))]))
1045                   || ! HARD_REGNO_MODE_OK (subreg_regno (in), inmode)))
1046           || (secondary_reload_class (1, class, inmode, in) != NO_REGS
1047               && (secondary_reload_class (1, class, GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1048                                           SUBREG_REG (in))
1049                   == NO_REGS))
1050 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1051           || (REG_P (SUBREG_REG (in))
1052               && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1053               && REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P
1054               (REGNO (SUBREG_REG (in)), GET_MODE (SUBREG_REG (in)), inmode))
1055 #endif
1056           ))
1057     {
1058       in_subreg_loc = inloc;
1059       inloc = &SUBREG_REG (in);
1060       in = *inloc;
1061 #if ! defined (LOAD_EXTEND_OP) && ! defined (WORD_REGISTER_OPERATIONS)
1062       if (MEM_P (in))
1063         /* This is supposed to happen only for paradoxical subregs made by
1064            combine.c.  (SUBREG (MEM)) isn't supposed to occur other ways.  */
1065         gcc_assert (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (in)) <= GET_MODE_SIZE (inmode));
1066 #endif
1067       inmode = GET_MODE (in);
1068     }
1069
1070   /* Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
1071      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
1072      need one word to store an M2-sized quantity in R.
1073
1074      However, we must reload the inner reg *as well as* the subreg in
1075      that case.  */
1076
1077   /* Similar issue for (SUBREG constant ...) if it was not handled by the
1078      code above.  This can happen if SUBREG_BYTE != 0.  */
1079
1080   if (in != 0 && reload_inner_reg_of_subreg (in, inmode, 0))
1081     {
1082       enum reg_class in_class = class;
1083
1084       if (REG_P (SUBREG_REG (in)))
1085         in_class
1086           = find_valid_class (inmode, GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1087                               subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (in)),
1088                                                    GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1089                                                    SUBREG_BYTE (in),
1090                                                    GET_MODE (in)),
1091                               REGNO (SUBREG_REG (in)));
1092
1093       /* This relies on the fact that emit_reload_insns outputs the
1094          instructions for input reloads of type RELOAD_OTHER in the same
1095          order as the reloads.  Thus if the outer reload is also of type
1096          RELOAD_OTHER, we are guaranteed that this inner reload will be
1097          output before the outer reload.  */
1098       push_reload (SUBREG_REG (in), NULL_RTX, &SUBREG_REG (in), (rtx *) 0,
1099                    in_class, VOIDmode, VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
1100       dont_remove_subreg = 1;
1101     }
1102
1103   /* Similarly for paradoxical and problematical SUBREGs on the output.
1104      Note that there is no reason we need worry about the previous value
1105      of SUBREG_REG (out); even if wider than out,
1106      storing in a subreg is entitled to clobber it all
1107      (except in the case of STRICT_LOW_PART,
1108      and in that case the constraint should label it input-output.)  */
1109   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1110       && (subreg_lowpart_p (out) || strict_low)
1111 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1112       && !CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (out)), outmode, class)
1113 #endif
1114       && (CONSTANT_P (SUBREG_REG (out))
1115           || strict_low
1116           || (((REG_P (SUBREG_REG (out))
1117                 && REGNO (SUBREG_REG (out)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1118                || MEM_P (SUBREG_REG (out)))
1119               && ((GET_MODE_SIZE (outmode)
1120                    > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))))
1121 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
1122                   || ((GET_MODE_SIZE (outmode)
1123                        < GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))))
1124                       && ((GET_MODE_SIZE (outmode) - 1) / UNITS_PER_WORD ==
1125                           ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out))) - 1)
1126                            / UNITS_PER_WORD)))
1127 #endif
1128                   ))
1129           || (REG_P (SUBREG_REG (out))
1130               && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1131               && ((GET_MODE_SIZE (outmode) <= UNITS_PER_WORD
1132                    && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1133                        > UNITS_PER_WORD)
1134                    && ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (out)))
1135                         / UNITS_PER_WORD)
1136                        != (int) hard_regno_nregs[REGNO (SUBREG_REG (out))]
1137                                                 [GET_MODE (SUBREG_REG (out))]))
1138                   || ! HARD_REGNO_MODE_OK (subreg_regno (out), outmode)))
1139           || (secondary_reload_class (0, class, outmode, out) != NO_REGS
1140               && (secondary_reload_class (0, class, GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1141                                           SUBREG_REG (out))
1142                   == NO_REGS))
1143 #ifdef CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS
1144           || (REG_P (SUBREG_REG (out))
1145               && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1146               && REG_CANNOT_CHANGE_MODE_P (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1147                                            GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1148                                            outmode))
1149 #endif
1150           ))
1151     {
1152       out_subreg_loc = outloc;
1153       outloc = &SUBREG_REG (out);
1154       out = *outloc;
1155 #if ! defined (LOAD_EXTEND_OP) && ! defined (WORD_REGISTER_OPERATIONS)
1156       gcc_assert (!MEM_P (out)
1157                   || GET_MODE_SIZE (GET_MODE (out))
1158                      <= GET_MODE_SIZE (outmode));
1159 #endif
1160       outmode = GET_MODE (out);
1161     }
1162
1163   /* Similar issue for (SUBREG:M1 (REG:M2 ...) ...) for a hard register R where
1164      either M1 is not valid for R or M2 is wider than a word but we only
1165      need one word to store an M2-sized quantity in R.
1166
1167      However, we must reload the inner reg *as well as* the subreg in
1168      that case.  In this case, the inner reg is an in-out reload.  */
1169
1170   if (out != 0 && reload_inner_reg_of_subreg (out, outmode, 1))
1171     {
1172       /* This relies on the fact that emit_reload_insns outputs the
1173          instructions for output reloads of type RELOAD_OTHER in reverse
1174          order of the reloads.  Thus if the outer reload is also of type
1175          RELOAD_OTHER, we are guaranteed that this inner reload will be
1176          output after the outer reload.  */
1177       dont_remove_subreg = 1;
1178       push_reload (SUBREG_REG (out), SUBREG_REG (out), &SUBREG_REG (out),
1179                    &SUBREG_REG (out),
1180                    find_valid_class (outmode, GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1181                                      subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1182                                                           GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1183                                                           SUBREG_BYTE (out),
1184                                                           GET_MODE (out)),
1185                                      REGNO (SUBREG_REG (out))),
1186                    VOIDmode, VOIDmode, 0, 0,
1187                    opnum, RELOAD_OTHER);
1188     }
1189
1190   /* If IN appears in OUT, we can't share any input-only reload for IN.  */
1191   if (in != 0 && out != 0 && MEM_P (out)
1192       && (REG_P (in) || MEM_P (in) || GET_CODE (in) == PLUS)
1193       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (in, XEXP (out, 0)))
1194     dont_share = 1;
1195
1196   /* If IN is a SUBREG of a hard register, make a new REG.  This
1197      simplifies some of the cases below.  */
1198
1199   if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (in))
1200       && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1201       && ! dont_remove_subreg)
1202     in = gen_rtx_REG (GET_MODE (in), subreg_regno (in));
1203
1204   /* Similarly for OUT.  */
1205   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG
1206       && REG_P (SUBREG_REG (out))
1207       && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1208       && ! dont_remove_subreg)
1209     out = gen_rtx_REG (GET_MODE (out), subreg_regno (out));
1210
1211   /* Narrow down the class of register wanted if that is
1212      desirable on this machine for efficiency.  */
1213   {
1214     enum reg_class preferred_class = class;
1215
1216     if (in != 0)
1217       preferred_class = PREFERRED_RELOAD_CLASS (in, class);
1218
1219   /* Output reloads may need analogous treatment, different in detail.  */
1220 #ifdef PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
1221     if (out != 0)
1222       preferred_class = PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS (out, preferred_class);
1223 #endif
1224
1225     /* Discard what the target said if we cannot do it.  */
1226     if (preferred_class != NO_REGS
1227         || (optional && type == RELOAD_FOR_OUTPUT))
1228       class = preferred_class;
1229   }
1230
1231   /* Make sure we use a class that can handle the actual pseudo
1232      inside any subreg.  For example, on the 386, QImode regs
1233      can appear within SImode subregs.  Although GENERAL_REGS
1234      can handle SImode, QImode needs a smaller class.  */
1235 #ifdef LIMIT_RELOAD_CLASS
1236   if (in_subreg_loc)
1237     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (inmode, class);
1238   else if (in != 0 && GET_CODE (in) == SUBREG)
1239     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (in)), class);
1240
1241   if (out_subreg_loc)
1242     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (outmode, class);
1243   if (out != 0 && GET_CODE (out) == SUBREG)
1244     class = LIMIT_RELOAD_CLASS (GET_MODE (SUBREG_REG (out)), class);
1245 #endif
1246
1247   /* Verify that this class is at least possible for the mode that
1248      is specified.  */
1249   if (this_insn_is_asm)
1250     {
1251       enum machine_mode mode;
1252       if (GET_MODE_SIZE (inmode) > GET_MODE_SIZE (outmode))
1253         mode = inmode;
1254       else
1255         mode = outmode;
1256       if (mode == VOIDmode)
1257         {
1258           error_for_asm (this_insn, "cannot reload integer constant "
1259                          "operand in %<asm%>");
1260           mode = word_mode;
1261           if (in != 0)
1262             inmode = word_mode;
1263           if (out != 0)
1264             outmode = word_mode;
1265         }
1266       for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)
1267         if (HARD_REGNO_MODE_OK (i, mode)
1268             && in_hard_reg_set_p (reg_class_contents[(int) class], mode, i))
1269           break;
1270       if (i == FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1271         {
1272           error_for_asm (this_insn, "impossible register constraint "
1273                          "in %<asm%>");
1274           /* Avoid further trouble with this insn.  */
1275           PATTERN (this_insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
1276           /* We used to continue here setting class to ALL_REGS, but it triggers
1277              sanity check on i386 for:
1278              void foo(long double d)
1279              {
1280                asm("" :: "a" (d));
1281              }
1282              Returning zero here ought to be safe as we take care in
1283              find_reloads to not process the reloads when instruction was
1284              replaced by USE.  */
1285             
1286           return 0;
1287         }
1288     }
1289
1290   /* Optional output reloads are always OK even if we have no register class,
1291      since the function of these reloads is only to have spill_reg_store etc.
1292      set, so that the storing insn can be deleted later.  */
1293   gcc_assert (class != NO_REGS
1294               || (optional != 0 && type == RELOAD_FOR_OUTPUT));
1295
1296   i = find_reusable_reload (&in, out, class, type, opnum, dont_share);
1297
1298   if (i == n_reloads)
1299     {
1300       /* See if we need a secondary reload register to move between CLASS
1301          and IN or CLASS and OUT.  Get the icode and push any required reloads
1302          needed for each of them if so.  */
1303
1304       if (in != 0)
1305         secondary_in_reload
1306           = push_secondary_reload (1, in, opnum, optional, class, inmode, type,
1307                                    &secondary_in_icode, NULL);
1308       if (out != 0 && GET_CODE (out) != SCRATCH)
1309         secondary_out_reload
1310           = push_secondary_reload (0, out, opnum, optional, class, outmode,
1311                                    type, &secondary_out_icode, NULL);
1312
1313       /* We found no existing reload suitable for re-use.
1314          So add an additional reload.  */
1315
1316 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1317       /* If a memory location is needed for the copy, make one.  */
1318       if (in != 0
1319           && (REG_P (in)
1320               || (GET_CODE (in) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (in))))
1321           && reg_or_subregno (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1322           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (REGNO_REG_CLASS (reg_or_subregno (in)),
1323                                       class, inmode))
1324         get_secondary_mem (in, inmode, opnum, type);
1325 #endif
1326
1327       i = n_reloads;
1328       rld[i].in = in;
1329       rld[i].out = out;
1330       rld[i].class = class;
1331       rld[i].inmode = inmode;
1332       rld[i].outmode = outmode;
1333       rld[i].reg_rtx = 0;
1334       rld[i].optional = optional;
1335       rld[i].inc = 0;
1336       rld[i].nocombine = 0;
1337       rld[i].in_reg = inloc ? *inloc : 0;
1338       rld[i].out_reg = outloc ? *outloc : 0;
1339       rld[i].opnum = opnum;
1340       rld[i].when_needed = type;
1341       rld[i].secondary_in_reload = secondary_in_reload;
1342       rld[i].secondary_out_reload = secondary_out_reload;
1343       rld[i].secondary_in_icode = secondary_in_icode;
1344       rld[i].secondary_out_icode = secondary_out_icode;
1345       rld[i].secondary_p = 0;
1346
1347       n_reloads++;
1348
1349 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1350       if (out != 0
1351           && (REG_P (out)
1352               || (GET_CODE (out) == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (out))))
1353           && reg_or_subregno (out) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1354           && SECONDARY_MEMORY_NEEDED (class,
1355                                       REGNO_REG_CLASS (reg_or_subregno (out)),
1356                                       outmode))
1357         get_secondary_mem (out, outmode, opnum, type);
1358 #endif
1359     }
1360   else
1361     {
1362       /* We are reusing an existing reload,
1363          but we may have additional information for it.
1364          For example, we may now have both IN and OUT
1365          while the old one may have just one of them.  */
1366
1367       /* The modes can be different.  If they are, we want to reload in
1368          the larger mode, so that the value is valid for both modes.  */
1369       if (inmode != VOIDmode
1370           && GET_MODE_SIZE (inmode) > GET_MODE_SIZE (rld[i].inmode))
1371         rld[i].inmode = inmode;
1372       if (outmode != VOIDmode
1373           && GET_MODE_SIZE (outmode) > GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode))
1374         rld[i].outmode = outmode;
1375       if (in != 0)
1376         {
1377           rtx in_reg = inloc ? *inloc : 0;
1378           /* If we merge reloads for two distinct rtl expressions that
1379              are identical in content, there might be duplicate address
1380              reloads.  Remove the extra set now, so that if we later find
1381              that we can inherit this reload, we can get rid of the
1382              address reloads altogether.
1383
1384              Do not do this if both reloads are optional since the result
1385              would be an optional reload which could potentially leave
1386              unresolved address replacements.
1387
1388              It is not sufficient to call transfer_replacements since
1389              choose_reload_regs will remove the replacements for address
1390              reloads of inherited reloads which results in the same
1391              problem.  */
1392           if (rld[i].in != in && rtx_equal_p (in, rld[i].in)
1393               && ! (rld[i].optional && optional))
1394             {
1395               /* We must keep the address reload with the lower operand
1396                  number alive.  */
1397               if (opnum > rld[i].opnum)
1398                 {
1399                   remove_address_replacements (in);
1400                   in = rld[i].in;
1401                   in_reg = rld[i].in_reg;
1402                 }
1403               else
1404                 remove_address_replacements (rld[i].in);
1405             }
1406           rld[i].in = in;
1407           rld[i].in_reg = in_reg;
1408         }
1409       if (out != 0)
1410         {
1411           rld[i].out = out;
1412           rld[i].out_reg = outloc ? *outloc : 0;
1413         }
1414       if (reg_class_subset_p (class, rld[i].class))
1415         rld[i].class = class;
1416       rld[i].optional &= optional;
1417       if (MERGE_TO_OTHER (type, rld[i].when_needed,
1418                           opnum, rld[i].opnum))
1419         rld[i].when_needed = RELOAD_OTHER;
1420       rld[i].opnum = MIN (rld[i].opnum, opnum);
1421     }
1422
1423   /* If the ostensible rtx being reloaded differs from the rtx found
1424      in the location to substitute, this reload is not safe to combine
1425      because we cannot reliably tell whether it appears in the insn.  */
1426
1427   if (in != 0 && in != *inloc)
1428     rld[i].nocombine = 1;
1429
1430 #if 0
1431   /* This was replaced by changes in find_reloads_address_1 and the new
1432      function inc_for_reload, which go with a new meaning of reload_inc.  */
1433
1434   /* If this is an IN/OUT reload in an insn that sets the CC,
1435      it must be for an autoincrement.  It doesn't work to store
1436      the incremented value after the insn because that would clobber the CC.
1437      So we must do the increment of the value reloaded from,
1438      increment it, store it back, then decrement again.  */
1439   if (out != 0 && sets_cc0_p (PATTERN (this_insn)))
1440     {
1441       out = 0;
1442       rld[i].out = 0;
1443       rld[i].inc = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), in);
1444       /* If we did not find a nonzero amount-to-increment-by,
1445          that contradicts the belief that IN is being incremented
1446          in an address in this insn.  */
1447       gcc_assert (rld[i].inc != 0);
1448     }
1449 #endif
1450
1451   /* If we will replace IN and OUT with the reload-reg,
1452      record where they are located so that substitution need
1453      not do a tree walk.  */
1454
1455   if (replace_reloads)
1456     {
1457       if (inloc != 0)
1458         {
1459           struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1460           r->what = i;
1461           r->subreg_loc = in_subreg_loc;
1462           r->where = inloc;
1463           r->mode = inmode;
1464         }
1465       if (outloc != 0 && outloc != inloc)
1466         {
1467           struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1468           r->what = i;
1469           r->where = outloc;
1470           r->subreg_loc = out_subreg_loc;
1471           r->mode = outmode;
1472         }
1473     }
1474
1475   /* If this reload is just being introduced and it has both
1476      an incoming quantity and an outgoing quantity that are
1477      supposed to be made to match, see if either one of the two
1478      can serve as the place to reload into.
1479
1480      If one of them is acceptable, set rld[i].reg_rtx
1481      to that one.  */
1482
1483   if (in != 0 && out != 0 && in != out && rld[i].reg_rtx == 0)
1484     {
1485       rld[i].reg_rtx = find_dummy_reload (in, out, inloc, outloc,
1486                                           inmode, outmode,
1487                                           rld[i].class, i,
1488                                           earlyclobber_operand_p (out));
1489
1490       /* If the outgoing register already contains the same value
1491          as the incoming one, we can dispense with loading it.
1492          The easiest way to tell the caller that is to give a phony
1493          value for the incoming operand (same as outgoing one).  */
1494       if (rld[i].reg_rtx == out
1495           && (REG_P (in) || CONSTANT_P (in))
1496           && 0 != find_equiv_reg (in, this_insn, 0, REGNO (out),
1497                                   static_reload_reg_p, i, inmode))
1498         rld[i].in = out;
1499     }
1500
1501   /* If this is an input reload and the operand contains a register that
1502      dies in this insn and is used nowhere else, see if it is the right class
1503      to be used for this reload.  Use it if so.  (This occurs most commonly
1504      in the case of paradoxical SUBREGs and in-out reloads).  We cannot do
1505      this if it is also an output reload that mentions the register unless
1506      the output is a SUBREG that clobbers an entire register.
1507
1508      Note that the operand might be one of the spill regs, if it is a
1509      pseudo reg and we are in a block where spilling has not taken place.
1510      But if there is no spilling in this block, that is OK.
1511      An explicitly used hard reg cannot be a spill reg.  */
1512
1513   if (rld[i].reg_rtx == 0 && in != 0 && hard_regs_live_known)
1514     {
1515       rtx note;
1516       int regno;
1517       enum machine_mode rel_mode = inmode;
1518
1519       if (out && GET_MODE_SIZE (outmode) > GET_MODE_SIZE (inmode))
1520         rel_mode = outmode;
1521
1522       for (note = REG_NOTES (this_insn); note; note = XEXP (note, 1))
1523         if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
1524             && REG_P (XEXP (note, 0))
1525             && (regno = REGNO (XEXP (note, 0))) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1526             && reg_mentioned_p (XEXP (note, 0), in)
1527             /* Check that a former pseudo is valid; see find_dummy_reload.  */
1528             && (ORIGINAL_REGNO (XEXP (note, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1529                 || (!bitmap_bit_p (DF_LIVE_OUT (ENTRY_BLOCK_PTR),
1530                                    ORIGINAL_REGNO (XEXP (note, 0)))
1531                     && hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (XEXP (note, 0))] == 1))
1532             && ! refers_to_regno_for_reload_p (regno,
1533                                                end_hard_regno (rel_mode,
1534                                                                regno),
1535                                                PATTERN (this_insn), inloc)
1536             /* If this is also an output reload, IN cannot be used as
1537                the reload register if it is set in this insn unless IN
1538                is also OUT.  */
1539             && (out == 0 || in == out
1540                 || ! hard_reg_set_here_p (regno,
1541                                           end_hard_regno (rel_mode, regno),
1542                                           PATTERN (this_insn)))
1543             /* ??? Why is this code so different from the previous?
1544                Is there any simple coherent way to describe the two together?
1545                What's going on here.  */
1546             && (in != out
1547                 || (GET_CODE (in) == SUBREG
1548                     && (((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (in)) + (UNITS_PER_WORD - 1))
1549                          / UNITS_PER_WORD)
1550                         == ((GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (in)))
1551                              + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD))))
1552             /* Make sure the operand fits in the reg that dies.  */
1553             && (GET_MODE_SIZE (rel_mode)
1554                 <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (note, 0))))
1555             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, inmode)
1556             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, outmode))
1557           {
1558             unsigned int offs;
1559             unsigned int nregs = MAX (hard_regno_nregs[regno][inmode],
1560                                       hard_regno_nregs[regno][outmode]);
1561
1562             for (offs = 0; offs < nregs; offs++)
1563               if (fixed_regs[regno + offs]
1564                   || ! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1565                                           regno + offs))
1566                 break;
1567
1568             if (offs == nregs
1569                 && (! (refers_to_regno_for_reload_p
1570                        (regno, end_hard_regno (inmode, regno), in, (rtx *) 0))
1571                     || can_reload_into (in, regno, inmode)))
1572               {
1573                 rld[i].reg_rtx = gen_rtx_REG (rel_mode, regno);
1574                 break;
1575               }
1576           }
1577     }
1578
1579   if (out)
1580     output_reloadnum = i;
1581
1582   return i;
1583 }
1584
1585 /* Record an additional place we must replace a value
1586    for which we have already recorded a reload.
1587    RELOADNUM is the value returned by push_reload
1588    when the reload was recorded.
1589    This is used in insn patterns that use match_dup.  */
1590
1591 static void
1592 push_replacement (rtx *loc, int reloadnum, enum machine_mode mode)
1593 {
1594   if (replace_reloads)
1595     {
1596       struct replacement *r = &replacements[n_replacements++];
1597       r->what = reloadnum;
1598       r->where = loc;
1599       r->subreg_loc = 0;
1600       r->mode = mode;
1601     }
1602 }
1603
1604 /* Duplicate any replacement we have recorded to apply at
1605    location ORIG_LOC to also be performed at DUP_LOC.
1606    This is used in insn patterns that use match_dup.  */
1607
1608 static void
1609 dup_replacements (rtx *dup_loc, rtx *orig_loc)
1610 {
1611   int i, n = n_replacements;
1612
1613   for (i = 0; i < n; i++)
1614     {
1615       struct replacement *r = &replacements[i];
1616       if (r->where == orig_loc)
1617         push_replacement (dup_loc, r->what, r->mode);
1618     }
1619 }
1620 \f
1621 /* Transfer all replacements that used to be in reload FROM to be in
1622    reload TO.  */
1623
1624 void
1625 transfer_replacements (int to, int from)
1626 {
1627   int i;
1628
1629   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
1630     if (replacements[i].what == from)
1631       replacements[i].what = to;
1632 }
1633 \f
1634 /* IN_RTX is the value loaded by a reload that we now decided to inherit,
1635    or a subpart of it.  If we have any replacements registered for IN_RTX,
1636    cancel the reloads that were supposed to load them.
1637    Return nonzero if we canceled any reloads.  */
1638 int
1639 remove_address_replacements (rtx in_rtx)
1640 {
1641   int i, j;
1642   char reload_flags[MAX_RELOADS];
1643   int something_changed = 0;
1644
1645   memset (reload_flags, 0, sizeof reload_flags);
1646   for (i = 0, j = 0; i < n_replacements; i++)
1647     {
1648       if (loc_mentioned_in_p (replacements[i].where, in_rtx))
1649         reload_flags[replacements[i].what] |= 1;
1650       else
1651         {
1652           replacements[j++] = replacements[i];
1653           reload_flags[replacements[i].what] |= 2;
1654         }
1655     }
1656   /* Note that the following store must be done before the recursive calls.  */
1657   n_replacements = j;
1658
1659   for (i = n_reloads - 1; i >= 0; i--)
1660     {
1661       if (reload_flags[i] == 1)
1662         {
1663           deallocate_reload_reg (i);
1664           remove_address_replacements (rld[i].in);
1665           rld[i].in = 0;
1666           something_changed = 1;
1667         }
1668     }
1669   return something_changed;
1670 }
1671 \f
1672 /* If there is only one output reload, and it is not for an earlyclobber
1673    operand, try to combine it with a (logically unrelated) input reload
1674    to reduce the number of reload registers needed.
1675
1676    This is safe if the input reload does not appear in
1677    the value being output-reloaded, because this implies
1678    it is not needed any more once the original insn completes.
1679
1680    If that doesn't work, see we can use any of the registers that
1681    die in this insn as a reload register.  We can if it is of the right
1682    class and does not appear in the value being output-reloaded.  */
1683
1684 static void
1685 combine_reloads (void)
1686 {
1687   int i, regno;
1688   int output_reload = -1;
1689   int secondary_out = -1;
1690   rtx note;
1691
1692   /* Find the output reload; return unless there is exactly one
1693      and that one is mandatory.  */
1694
1695   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1696     if (rld[i].out != 0)
1697       {
1698         if (output_reload >= 0)
1699           return;
1700         output_reload = i;
1701       }
1702
1703   if (output_reload < 0 || rld[output_reload].optional)
1704     return;
1705
1706   /* An input-output reload isn't combinable.  */
1707
1708   if (rld[output_reload].in != 0)
1709     return;
1710
1711   /* If this reload is for an earlyclobber operand, we can't do anything.  */
1712   if (earlyclobber_operand_p (rld[output_reload].out))
1713     return;
1714
1715   /* If there is a reload for part of the address of this operand, we would
1716      need to change it to RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  But that would extend
1717      its life to the point where doing this combine would not lower the
1718      number of spill registers needed.  */
1719   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1720     if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
1721          || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
1722         && rld[i].opnum == rld[output_reload].opnum)
1723       return;
1724
1725   /* Check each input reload; can we combine it?  */
1726
1727   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
1728     if (rld[i].in && ! rld[i].optional && ! rld[i].nocombine
1729         /* Life span of this reload must not extend past main insn.  */
1730         && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
1731         && rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS
1732         && rld[i].when_needed != RELOAD_OTHER
1733         && (CLASS_MAX_NREGS (rld[i].class, rld[i].inmode)
1734             == CLASS_MAX_NREGS (rld[output_reload].class,
1735                                 rld[output_reload].outmode))
1736         && rld[i].inc == 0
1737         && rld[i].reg_rtx == 0
1738 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1739         /* Don't combine two reloads with different secondary
1740            memory locations.  */
1741         && (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum] == 0
1742             || secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum] == 0
1743             || rtx_equal_p (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum],
1744                             secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum]))
1745 #endif
1746         && (SMALL_REGISTER_CLASSES
1747             ? (rld[i].class == rld[output_reload].class)
1748             : (reg_class_subset_p (rld[i].class,
1749                                    rld[output_reload].class)
1750                || reg_class_subset_p (rld[output_reload].class,
1751                                       rld[i].class)))
1752         && (MATCHES (rld[i].in, rld[output_reload].out)
1753             /* Args reversed because the first arg seems to be
1754                the one that we imagine being modified
1755                while the second is the one that might be affected.  */
1756             || (! reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rld[output_reload].out,
1757                                                       rld[i].in)
1758                 /* However, if the input is a register that appears inside
1759                    the output, then we also can't share.
1760                    Imagine (set (mem (reg 69)) (plus (reg 69) ...)).
1761                    If the same reload reg is used for both reg 69 and the
1762                    result to be stored in memory, then that result
1763                    will clobber the address of the memory ref.  */
1764                 && ! (REG_P (rld[i].in)
1765                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rld[i].in,
1766                                                              rld[output_reload].out))))
1767         && ! reload_inner_reg_of_subreg (rld[i].in, rld[i].inmode,
1768                                          rld[i].when_needed != RELOAD_FOR_INPUT)
1769         && (reg_class_size[(int) rld[i].class]
1770             || SMALL_REGISTER_CLASSES)
1771         /* We will allow making things slightly worse by combining an
1772            input and an output, but no worse than that.  */
1773         && (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT
1774             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT))
1775       {
1776         int j;
1777
1778         /* We have found a reload to combine with!  */
1779         rld[i].out = rld[output_reload].out;
1780         rld[i].out_reg = rld[output_reload].out_reg;
1781         rld[i].outmode = rld[output_reload].outmode;
1782         /* Mark the old output reload as inoperative.  */
1783         rld[output_reload].out = 0;
1784         /* The combined reload is needed for the entire insn.  */
1785         rld[i].when_needed = RELOAD_OTHER;
1786         /* If the output reload had a secondary reload, copy it.  */
1787         if (rld[output_reload].secondary_out_reload != -1)
1788           {
1789             rld[i].secondary_out_reload
1790               = rld[output_reload].secondary_out_reload;
1791             rld[i].secondary_out_icode
1792               = rld[output_reload].secondary_out_icode;
1793           }
1794
1795 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
1796         /* Copy any secondary MEM.  */
1797         if (secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum] != 0)
1798           secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[i].opnum]
1799             = secondary_memlocs_elim[(int) rld[output_reload].outmode][rld[output_reload].opnum];
1800 #endif
1801         /* If required, minimize the register class.  */
1802         if (reg_class_subset_p (rld[output_reload].class,
1803                                 rld[i].class))
1804           rld[i].class = rld[output_reload].class;
1805
1806         /* Transfer all replacements from the old reload to the combined.  */
1807         for (j = 0; j < n_replacements; j++)
1808           if (replacements[j].what == output_reload)
1809             replacements[j].what = i;
1810
1811         return;
1812       }
1813
1814   /* If this insn has only one operand that is modified or written (assumed
1815      to be the first),  it must be the one corresponding to this reload.  It
1816      is safe to use anything that dies in this insn for that output provided
1817      that it does not occur in the output (we already know it isn't an
1818      earlyclobber.  If this is an asm insn, give up.  */
1819
1820   if (INSN_CODE (this_insn) == -1)
1821     return;
1822
1823   for (i = 1; i < insn_data[INSN_CODE (this_insn)].n_operands; i++)
1824     if (insn_data[INSN_CODE (this_insn)].operand[i].constraint[0] == '='
1825         || insn_data[INSN_CODE (this_insn)].operand[i].constraint[0] == '+')
1826       return;
1827
1828   /* See if some hard register that dies in this insn and is not used in
1829      the output is the right class.  Only works if the register we pick
1830      up can fully hold our output reload.  */
1831   for (note = REG_NOTES (this_insn); note; note = XEXP (note, 1))
1832     if (REG_NOTE_KIND (note) == REG_DEAD
1833         && REG_P (XEXP (note, 0))
1834         && !reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (note, 0),
1835                                                 rld[output_reload].out)
1836         && (regno = REGNO (XEXP (note, 0))) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1837         && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, rld[output_reload].outmode)
1838         && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) rld[output_reload].class],
1839                               regno)
1840         && (hard_regno_nregs[regno][rld[output_reload].outmode]
1841             <= hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (XEXP (note, 0))])
1842         /* Ensure that a secondary or tertiary reload for this output
1843            won't want this register.  */
1844         && ((secondary_out = rld[output_reload].secondary_out_reload) == -1
1845             || (!(TEST_HARD_REG_BIT
1846                   (reg_class_contents[(int) rld[secondary_out].class], regno))
1847                 && ((secondary_out = rld[secondary_out].secondary_out_reload) == -1
1848                     || !(TEST_HARD_REG_BIT
1849                          (reg_class_contents[(int) rld[secondary_out].class],
1850                           regno)))))
1851         && !fixed_regs[regno]
1852         /* Check that a former pseudo is valid; see find_dummy_reload.  */
1853         && (ORIGINAL_REGNO (XEXP (note, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1854             || (!bitmap_bit_p (DF_LR_OUT (ENTRY_BLOCK_PTR),
1855                                ORIGINAL_REGNO (XEXP (note, 0)))
1856                 && hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (XEXP (note, 0))] == 1)))
1857       {
1858         rld[output_reload].reg_rtx
1859           = gen_rtx_REG (rld[output_reload].outmode, regno);
1860         return;
1861       }
1862 }
1863 \f
1864 /* Try to find a reload register for an in-out reload (expressions IN and OUT).
1865    See if one of IN and OUT is a register that may be used;
1866    this is desirable since a spill-register won't be needed.
1867    If so, return the register rtx that proves acceptable.
1868
1869    INLOC and OUTLOC are locations where IN and OUT appear in the insn.
1870    CLASS is the register class required for the reload.
1871
1872    If FOR_REAL is >= 0, it is the number of the reload,
1873    and in some cases when it can be discovered that OUT doesn't need
1874    to be computed, clear out rld[FOR_REAL].out.
1875
1876    If FOR_REAL is -1, this should not be done, because this call
1877    is just to see if a register can be found, not to find and install it.
1878
1879    EARLYCLOBBER is nonzero if OUT is an earlyclobber operand.  This
1880    puts an additional constraint on being able to use IN for OUT since
1881    IN must not appear elsewhere in the insn (it is assumed that IN itself
1882    is safe from the earlyclobber).  */
1883
1884 static rtx
1885 find_dummy_reload (rtx real_in, rtx real_out, rtx *inloc, rtx *outloc,
1886                    enum machine_mode inmode, enum machine_mode outmode,
1887                    enum reg_class class, int for_real, int earlyclobber)
1888 {
1889   rtx in = real_in;
1890   rtx out = real_out;
1891   int in_offset = 0;
1892   int out_offset = 0;
1893   rtx value = 0;
1894
1895   /* If operands exceed a word, we can't use either of them
1896      unless they have the same size.  */
1897   if (GET_MODE_SIZE (outmode) != GET_MODE_SIZE (inmode)
1898       && (GET_MODE_SIZE (outmode) > UNITS_PER_WORD
1899           || GET_MODE_SIZE (inmode) > UNITS_PER_WORD))
1900     return 0;
1901
1902   /* Note that {in,out}_offset are needed only when 'in' or 'out'
1903      respectively refers to a hard register.  */
1904
1905   /* Find the inside of any subregs.  */
1906   while (GET_CODE (out) == SUBREG)
1907     {
1908       if (REG_P (SUBREG_REG (out))
1909           && REGNO (SUBREG_REG (out)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1910         out_offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (out)),
1911                                            GET_MODE (SUBREG_REG (out)),
1912                                            SUBREG_BYTE (out),
1913                                            GET_MODE (out));
1914       out = SUBREG_REG (out);
1915     }
1916   while (GET_CODE (in) == SUBREG)
1917     {
1918       if (REG_P (SUBREG_REG (in))
1919           && REGNO (SUBREG_REG (in)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1920         in_offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (in)),
1921                                           GET_MODE (SUBREG_REG (in)),
1922                                           SUBREG_BYTE (in),
1923                                           GET_MODE (in));
1924       in = SUBREG_REG (in);
1925     }
1926
1927   /* Narrow down the reg class, the same way push_reload will;
1928      otherwise we might find a dummy now, but push_reload won't.  */
1929   {
1930     enum reg_class preferred_class = PREFERRED_RELOAD_CLASS (in, class);
1931     if (preferred_class != NO_REGS)
1932       class = preferred_class;
1933   }
1934
1935   /* See if OUT will do.  */
1936   if (REG_P (out)
1937       && REGNO (out) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1938     {
1939       unsigned int regno = REGNO (out) + out_offset;
1940       unsigned int nwords = hard_regno_nregs[regno][outmode];
1941       rtx saved_rtx;
1942
1943       /* When we consider whether the insn uses OUT,
1944          ignore references within IN.  They don't prevent us
1945          from copying IN into OUT, because those refs would
1946          move into the insn that reloads IN.
1947
1948          However, we only ignore IN in its role as this reload.
1949          If the insn uses IN elsewhere and it contains OUT,
1950          that counts.  We can't be sure it's the "same" operand
1951          so it might not go through this reload.  */
1952       saved_rtx = *inloc;
1953       *inloc = const0_rtx;
1954
1955       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1956           && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, outmode)
1957           && ! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords,
1958                                              PATTERN (this_insn), outloc))
1959         {
1960           unsigned int i;
1961
1962           for (i = 0; i < nwords; i++)
1963             if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
1964                                      regno + i))
1965               break;
1966
1967           if (i == nwords)
1968             {
1969               if (REG_P (real_out))
1970                 value = real_out;
1971               else
1972                 value = gen_rtx_REG (outmode, regno);
1973             }
1974         }
1975
1976       *inloc = saved_rtx;
1977     }
1978
1979   /* Consider using IN if OUT was not acceptable
1980      or if OUT dies in this insn (like the quotient in a divmod insn).
1981      We can't use IN unless it is dies in this insn,
1982      which means we must know accurately which hard regs are live.
1983      Also, the result can't go in IN if IN is used within OUT,
1984      or if OUT is an earlyclobber and IN appears elsewhere in the insn.  */
1985   if (hard_regs_live_known
1986       && REG_P (in)
1987       && REGNO (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
1988       && (value == 0
1989           || find_reg_note (this_insn, REG_UNUSED, real_out))
1990       && find_reg_note (this_insn, REG_DEAD, real_in)
1991       && !fixed_regs[REGNO (in)]
1992       && HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (in),
1993                              /* The only case where out and real_out might
1994                                 have different modes is where real_out
1995                                 is a subreg, and in that case, out
1996                                 has a real mode.  */
1997                              (GET_MODE (out) != VOIDmode
1998                               ? GET_MODE (out) : outmode))
1999       && (ORIGINAL_REGNO (in) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2000           /* However only do this if we can be sure that this input
2001              operand doesn't correspond with an uninitialized pseudo.
2002              global can assign some hardreg to it that is the same as
2003              the one assigned to a different, also live pseudo (as it
2004              can ignore the conflict).  We must never introduce writes
2005              to such hardregs, as they would clobber the other live
2006              pseudo.  See PR 20973.  */
2007           || (!bitmap_bit_p (DF_LIVE_OUT (ENTRY_BLOCK_PTR),
2008                              ORIGINAL_REGNO (in))
2009               /* Similarly, only do this if we can be sure that the death
2010                  note is still valid.  global can assign some hardreg to
2011                  the pseudo referenced in the note and simultaneously a
2012                  subword of this hardreg to a different, also live pseudo,
2013                  because only another subword of the hardreg is actually
2014                  used in the insn.  This cannot happen if the pseudo has
2015                  been assigned exactly one hardreg.  See PR 33732.  */
2016               && hard_regno_nregs[REGNO (in)][GET_MODE (in)] == 1)))
2017     {
2018       unsigned int regno = REGNO (in) + in_offset;
2019       unsigned int nwords = hard_regno_nregs[regno][inmode];
2020
2021       if (! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords, out, (rtx*) 0)
2022           && ! hard_reg_set_here_p (regno, regno + nwords,
2023                                     PATTERN (this_insn))
2024           && (! earlyclobber
2025               || ! refers_to_regno_for_reload_p (regno, regno + nwords,
2026                                                  PATTERN (this_insn), inloc)))
2027         {
2028           unsigned int i;
2029
2030           for (i = 0; i < nwords; i++)
2031             if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int) class],
2032                                      regno + i))
2033               break;
2034
2035           if (i == nwords)
2036             {
2037               /* If we were going to use OUT as the reload reg
2038                  and changed our mind, it means OUT is a dummy that
2039                  dies here.  So don't bother copying value to it.  */
2040               if (for_real >= 0 && value == real_out)
2041                 rld[for_real].out = 0;
2042               if (REG_P (real_in))
2043                 value = real_in;
2044               else
2045                 value = gen_rtx_REG (inmode, regno);
2046             }
2047         }
2048     }
2049
2050   return value;
2051 }
2052 \f
2053 /* This page contains subroutines used mainly for determining
2054    whether the IN or an OUT of a reload can serve as the
2055    reload register.  */
2056
2057 /* Return 1 if X is an operand of an insn that is being earlyclobbered.  */
2058
2059 int
2060 earlyclobber_operand_p (rtx x)
2061 {
2062   int i;
2063
2064   for (i = 0; i < n_earlyclobbers; i++)
2065     if (reload_earlyclobbers[i] == x)
2066       return 1;
2067
2068   return 0;
2069 }
2070
2071 /* Return 1 if expression X alters a hard reg in the range
2072    from BEG_REGNO (inclusive) to END_REGNO (exclusive),
2073    either explicitly or in the guise of a pseudo-reg allocated to REGNO.
2074    X should be the body of an instruction.  */
2075
2076 static int
2077 hard_reg_set_here_p (unsigned int beg_regno, unsigned int end_regno, rtx x)
2078 {
2079   if (GET_CODE (x) == SET || GET_CODE (x) == CLOBBER)
2080     {
2081       rtx op0 = SET_DEST (x);
2082
2083       while (GET_CODE (op0) == SUBREG)
2084         op0 = SUBREG_REG (op0);
2085       if (REG_P (op0))
2086         {
2087           unsigned int r = REGNO (op0);
2088
2089           /* See if this reg overlaps range under consideration.  */
2090           if (r < end_regno
2091               && end_hard_regno (GET_MODE (op0), r) > beg_regno)
2092             return 1;
2093         }
2094     }
2095   else if (GET_CODE (x) == PARALLEL)
2096     {
2097       int i = XVECLEN (x, 0) - 1;
2098
2099       for (; i >= 0; i--)
2100         if (hard_reg_set_here_p (beg_regno, end_regno, XVECEXP (x, 0, i)))
2101           return 1;
2102     }
2103
2104   return 0;
2105 }
2106
2107 /* Return 1 if ADDR is a valid memory address for mode MODE,
2108    and check that each pseudo reg has the proper kind of
2109    hard reg.  */
2110
2111 int
2112 strict_memory_address_p (enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED, rtx addr)
2113 {
2114   GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS (mode, addr, win);
2115   return 0;
2116
2117  win:
2118   return 1;
2119 }
2120 \f
2121 /* Like rtx_equal_p except that it allows a REG and a SUBREG to match
2122    if they are the same hard reg, and has special hacks for
2123    autoincrement and autodecrement.
2124    This is specifically intended for find_reloads to use
2125    in determining whether two operands match.
2126    X is the operand whose number is the lower of the two.
2127
2128    The value is 2 if Y contains a pre-increment that matches
2129    a non-incrementing address in X.  */
2130
2131 /* ??? To be completely correct, we should arrange to pass
2132    for X the output operand and for Y the input operand.
2133    For now, we assume that the output operand has the lower number
2134    because that is natural in (SET output (... input ...)).  */
2135
2136 int
2137 operands_match_p (rtx x, rtx y)
2138 {
2139   int i;
2140   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
2141   const char *fmt;
2142   int success_2;
2143
2144   if (x == y)
2145     return 1;
2146   if ((code == REG || (code == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (x))))
2147       && (REG_P (y) || (GET_CODE (y) == SUBREG
2148                                   && REG_P (SUBREG_REG (y)))))
2149     {
2150       int j;
2151
2152       if (code == SUBREG)
2153         {
2154           i = REGNO (SUBREG_REG (x));
2155           if (i >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2156             goto slow;
2157           i += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (x)),
2158                                     GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
2159                                     SUBREG_BYTE (x),
2160                                     GET_MODE (x));
2161         }
2162       else
2163         i = REGNO (x);
2164
2165       if (GET_CODE (y) == SUBREG)
2166         {
2167           j = REGNO (SUBREG_REG (y));
2168           if (j >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2169             goto slow;
2170           j += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (y)),
2171                                     GET_MODE (SUBREG_REG (y)),
2172                                     SUBREG_BYTE (y),
2173                                     GET_MODE (y));
2174         }
2175       else
2176         j = REGNO (y);
2177
2178       /* On a WORDS_BIG_ENDIAN machine, point to the last register of a
2179          multiple hard register group of scalar integer registers, so that
2180          for example (reg:DI 0) and (reg:SI 1) will be considered the same
2181          register.  */
2182       if (WORDS_BIG_ENDIAN && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)) > UNITS_PER_WORD
2183           && SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (x))
2184           && i < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2185         i += hard_regno_nregs[i][GET_MODE (x)] - 1;
2186       if (WORDS_BIG_ENDIAN && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (y)) > UNITS_PER_WORD
2187           && SCALAR_INT_MODE_P (GET_MODE (y))
2188           && j < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2189         j += hard_regno_nregs[j][GET_MODE (y)] - 1;
2190
2191       return i == j;
2192     }
2193   /* If two operands must match, because they are really a single
2194      operand of an assembler insn, then two postincrements are invalid
2195      because the assembler insn would increment only once.
2196      On the other hand, a postincrement matches ordinary indexing
2197      if the postincrement is the output operand.  */
2198   if (code == POST_DEC || code == POST_INC || code == POST_MODIFY)
2199     return operands_match_p (XEXP (x, 0), y);
2200   /* Two preincrements are invalid
2201      because the assembler insn would increment only once.
2202      On the other hand, a preincrement matches ordinary indexing
2203      if the preincrement is the input operand.
2204      In this case, return 2, since some callers need to do special
2205      things when this happens.  */
2206   if (GET_CODE (y) == PRE_DEC || GET_CODE (y) == PRE_INC
2207       || GET_CODE (y) == PRE_MODIFY)
2208     return operands_match_p (x, XEXP (y, 0)) ? 2 : 0;
2209
2210  slow:
2211
2212   /* Now we have disposed of all the cases in which different rtx codes
2213      can match.  */
2214   if (code != GET_CODE (y))
2215     return 0;
2216
2217   /* (MULT:SI x y) and (MULT:HI x y) are NOT equivalent.  */
2218   if (GET_MODE (x) != GET_MODE (y))
2219     return 0;
2220
2221   switch (code)
2222     {
2223     case CONST_INT:
2224     case CONST_DOUBLE:
2225     case CONST_FIXED:
2226       return 0;
2227
2228     case LABEL_REF:
2229       return XEXP (x, 0) == XEXP (y, 0);
2230     case SYMBOL_REF:
2231       return XSTR (x, 0) == XSTR (y, 0);
2232
2233     default:
2234       break;
2235     }
2236
2237   /* Compare the elements.  If any pair of corresponding elements
2238      fail to match, return 0 for the whole things.  */
2239
2240   success_2 = 0;
2241   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
2242   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
2243     {
2244       int val, j;
2245       switch (fmt[i])
2246         {
2247         case 'w':
2248           if (XWINT (x, i) != XWINT (y, i))
2249             return 0;
2250           break;
2251
2252         case 'i':
2253           if (XINT (x, i) != XINT (y, i))
2254             return 0;
2255           break;
2256
2257         case 'e':
2258           val = operands_match_p (XEXP (x, i), XEXP (y, i));
2259           if (val == 0)
2260             return 0;
2261           /* If any subexpression returns 2,
2262              we should return 2 if we are successful.  */
2263           if (val == 2)
2264             success_2 = 1;
2265           break;
2266
2267         case '0':
2268           break;
2269
2270         case 'E':
2271           if (XVECLEN (x, i) != XVECLEN (y, i))
2272             return 0;
2273           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; --j)
2274             {
2275               val = operands_match_p (XVECEXP (x, i, j), XVECEXP (y, i, j));
2276               if (val == 0)
2277                 return 0;
2278               if (val == 2)
2279                 success_2 = 1;
2280             }
2281           break;
2282
2283           /* It is believed that rtx's at this level will never
2284              contain anything but integers and other rtx's,
2285              except for within LABEL_REFs and SYMBOL_REFs.  */
2286         default:
2287           gcc_unreachable ();
2288         }
2289     }
2290   return 1 + success_2;
2291 }
2292 \f
2293 /* Describe the range of registers or memory referenced by X.
2294    If X is a register, set REG_FLAG and put the first register
2295    number into START and the last plus one into END.
2296    If X is a memory reference, put a base address into BASE
2297    and a range of integer offsets into START and END.
2298    If X is pushing on the stack, we can assume it causes no trouble,
2299    so we set the SAFE field.  */
2300
2301 static struct decomposition
2302 decompose (rtx x)
2303 {
2304   struct decomposition val;
2305   int all_const = 0;
2306
2307   memset (&val, 0, sizeof (val));
2308
2309   switch (GET_CODE (x))
2310     {
2311     case MEM:
2312       {
2313         rtx base = NULL_RTX, offset = 0;
2314         rtx addr = XEXP (x, 0);
2315         
2316         if (GET_CODE (addr) == PRE_DEC || GET_CODE (addr) == PRE_INC
2317             || GET_CODE (addr) == POST_DEC || GET_CODE (addr) == POST_INC)
2318           {
2319             val.base = XEXP (addr, 0);
2320             val.start = -GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2321             val.end = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2322             val.safe = REGNO (val.base) == STACK_POINTER_REGNUM;
2323             return val;
2324           }
2325         
2326         if (GET_CODE (addr) == PRE_MODIFY || GET_CODE (addr) == POST_MODIFY)
2327           {
2328             if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == PLUS
2329                 && XEXP (addr, 0) == XEXP (XEXP (addr, 1), 0)
2330                 && CONSTANT_P (XEXP (XEXP (addr, 1), 1)))
2331               {
2332                 val.base  = XEXP (addr, 0);
2333                 val.start = -INTVAL (XEXP (XEXP (addr, 1), 1));
2334                 val.end   = INTVAL (XEXP (XEXP (addr, 1), 1));
2335                 val.safe  = REGNO (val.base) == STACK_POINTER_REGNUM;
2336                 return val;
2337               }
2338           }
2339         
2340         if (GET_CODE (addr) == CONST)
2341           {
2342             addr = XEXP (addr, 0);
2343             all_const = 1;
2344           }
2345         if (GET_CODE (addr) == PLUS)
2346           {
2347             if (CONSTANT_P (XEXP (addr, 0)))
2348               {
2349                 base = XEXP (addr, 1);
2350                 offset = XEXP (addr, 0);
2351               }
2352             else if (CONSTANT_P (XEXP (addr, 1)))
2353               {
2354                 base = XEXP (addr, 0);
2355                 offset = XEXP (addr, 1);
2356               }
2357           }
2358         
2359         if (offset == 0)
2360           {
2361             base = addr;
2362             offset = const0_rtx;
2363           }
2364         if (GET_CODE (offset) == CONST)
2365           offset = XEXP (offset, 0);
2366         if (GET_CODE (offset) == PLUS)
2367           {
2368             if (GET_CODE (XEXP (offset, 0)) == CONST_INT)
2369               {
2370                 base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, XEXP (offset, 1));
2371                 offset = XEXP (offset, 0);
2372               }
2373             else if (GET_CODE (XEXP (offset, 1)) == CONST_INT)
2374               {
2375                 base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, XEXP (offset, 0));
2376                 offset = XEXP (offset, 1);
2377               }
2378             else
2379               {
2380                 base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, offset);
2381                 offset = const0_rtx;
2382               }
2383           }
2384         else if (GET_CODE (offset) != CONST_INT)
2385           {
2386             base = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (base), base, offset);
2387             offset = const0_rtx;
2388           }
2389         
2390         if (all_const && GET_CODE (base) == PLUS)
2391           base = gen_rtx_CONST (GET_MODE (base), base);
2392         
2393         gcc_assert (GET_CODE (offset) == CONST_INT);
2394         
2395         val.start = INTVAL (offset);
2396         val.end = val.start + GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
2397         val.base = base;
2398       }
2399       break;
2400       
2401     case REG:
2402       val.reg_flag = 1;
2403       val.start = true_regnum (x);
2404       if (val.start < 0 || val.start >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2405         {
2406           /* A pseudo with no hard reg.  */
2407           val.start = REGNO (x);
2408           val.end = val.start + 1;
2409         }
2410       else
2411         /* A hard reg.  */
2412         val.end = end_hard_regno (GET_MODE (x), val.start);
2413       break;
2414
2415     case SUBREG:
2416       if (!REG_P (SUBREG_REG (x)))
2417         /* This could be more precise, but it's good enough.  */
2418         return decompose (SUBREG_REG (x));
2419       val.reg_flag = 1;
2420       val.start = true_regnum (x);
2421       if (val.start < 0 || val.start >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2422         return decompose (SUBREG_REG (x));
2423       else
2424         /* A hard reg.  */
2425         val.end = val.start + subreg_nregs (x);
2426       break;
2427
2428     case SCRATCH:
2429       /* This hasn't been assigned yet, so it can't conflict yet.  */
2430       val.safe = 1;
2431       break;
2432
2433     default:
2434       gcc_assert (CONSTANT_P (x));
2435       val.safe = 1;
2436       break;
2437     }
2438   return val;
2439 }
2440
2441 /* Return 1 if altering Y will not modify the value of X.
2442    Y is also described by YDATA, which should be decompose (Y).  */
2443
2444 static int
2445 immune_p (rtx x, rtx y, struct decomposition ydata)
2446 {
2447   struct decomposition xdata;
2448
2449   if (ydata.reg_flag)
2450     return !refers_to_regno_for_reload_p (ydata.start, ydata.end, x, (rtx*) 0);
2451   if (ydata.safe)
2452     return 1;
2453
2454   gcc_assert (MEM_P (y));
2455   /* If Y is memory and X is not, Y can't affect X.  */
2456   if (!MEM_P (x))
2457     return 1;
2458
2459   xdata = decompose (x);
2460
2461   if (! rtx_equal_p (xdata.base, ydata.base))
2462     {
2463       /* If bases are distinct symbolic constants, there is no overlap.  */
2464       if (CONSTANT_P (xdata.base) && CONSTANT_P (ydata.base))
2465         return 1;
2466       /* Constants and stack slots never overlap.  */
2467       if (CONSTANT_P (xdata.base)
2468           && (ydata.base == frame_pointer_rtx
2469               || ydata.base == hard_frame_pointer_rtx
2470               || ydata.base == stack_pointer_rtx))
2471         return 1;
2472       if (CONSTANT_P (ydata.base)
2473           && (xdata.base == frame_pointer_rtx
2474               || xdata.base == hard_frame_pointer_rtx
2475               || xdata.base == stack_pointer_rtx))
2476         return 1;
2477       /* If either base is variable, we don't know anything.  */
2478       return 0;
2479     }
2480
2481   return (xdata.start >= ydata.end || ydata.start >= xdata.end);
2482 }
2483
2484 /* Similar, but calls decompose.  */
2485
2486 int
2487 safe_from_earlyclobber (rtx op, rtx clobber)
2488 {
2489   struct decomposition early_data;
2490
2491   early_data = decompose (clobber);
2492   return immune_p (op, clobber, early_data);
2493 }
2494 \f
2495 /* Main entry point of this file: search the body of INSN
2496    for values that need reloading and record them with push_reload.
2497    REPLACE nonzero means record also where the values occur
2498    so that subst_reloads can be used.
2499
2500    IND_LEVELS says how many levels of indirection are supported by this
2501    machine; a value of zero means that a memory reference is not a valid
2502    memory address.
2503
2504    LIVE_KNOWN says we have valid information about which hard
2505    regs are live at each point in the program; this is true when
2506    we are called from global_alloc but false when stupid register
2507    allocation has been done.
2508
2509    RELOAD_REG_P if nonzero is a vector indexed by hard reg number
2510    which is nonnegative if the reg has been commandeered for reloading into.
2511    It is copied into STATIC_RELOAD_REG_P and referenced from there
2512    by various subroutines.
2513
2514    Return TRUE if some operands need to be changed, because of swapping
2515    commutative operands, reg_equiv_address substitution, or whatever.  */
2516
2517 int
2518 find_reloads (rtx insn, int replace, int ind_levels, int live_known,
2519               short *reload_reg_p)
2520 {
2521   int insn_code_number;
2522   int i, j;
2523   int noperands;
2524   /* These start out as the constraints for the insn
2525      and they are chewed up as we consider alternatives.  */
2526   const char *constraints[MAX_RECOG_OPERANDS];
2527   /* These are the preferred classes for an operand, or NO_REGS if it isn't
2528      a register.  */
2529   enum reg_class preferred_class[MAX_RECOG_OPERANDS];
2530   char pref_or_nothing[MAX_RECOG_OPERANDS];
2531   /* Nonzero for a MEM operand whose entire address needs a reload. 
2532      May be -1 to indicate the entire address may or may not need a reload.  */
2533   int address_reloaded[MAX_RECOG_OPERANDS];
2534   /* Nonzero for an address operand that needs to be completely reloaded.
2535      May be -1 to indicate the entire operand may or may not need a reload.  */
2536   int address_operand_reloaded[MAX_RECOG_OPERANDS];
2537   /* Value of enum reload_type to use for operand.  */
2538   enum reload_type operand_type[MAX_RECOG_OPERANDS];
2539   /* Value of enum reload_type to use within address of operand.  */
2540   enum reload_type address_type[MAX_RECOG_OPERANDS];
2541   /* Save the usage of each operand.  */
2542   enum reload_usage { RELOAD_READ, RELOAD_READ_WRITE, RELOAD_WRITE } modified[MAX_RECOG_OPERANDS];
2543   int no_input_reloads = 0, no_output_reloads = 0;
2544   int n_alternatives;
2545   int this_alternative[MAX_RECOG_OPERANDS];
2546   char this_alternative_match_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2547   char this_alternative_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2548   char this_alternative_offmemok[MAX_RECOG_OPERANDS];
2549   char this_alternative_earlyclobber[MAX_RECOG_OPERANDS];
2550   int this_alternative_matches[MAX_RECOG_OPERANDS];
2551   int swapped;
2552   int goal_alternative[MAX_RECOG_OPERANDS];
2553   int this_alternative_number;
2554   int goal_alternative_number = 0;
2555   int operand_reloadnum[MAX_RECOG_OPERANDS];
2556   int goal_alternative_matches[MAX_RECOG_OPERANDS];
2557   int goal_alternative_matched[MAX_RECOG_OPERANDS];
2558   char goal_alternative_match_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2559   char goal_alternative_win[MAX_RECOG_OPERANDS];
2560   char goal_alternative_offmemok[MAX_RECOG_OPERANDS];
2561   char goal_alternative_earlyclobber[MAX_RECOG_OPERANDS];
2562   int goal_alternative_swapped;
2563   int best;
2564   int commutative;
2565   char operands_match[MAX_RECOG_OPERANDS][MAX_RECOG_OPERANDS];
2566   rtx substed_operand[MAX_RECOG_OPERANDS];
2567   rtx body = PATTERN (insn);
2568   rtx set = single_set (insn);
2569   int goal_earlyclobber = 0, this_earlyclobber;
2570   enum machine_mode operand_mode[MAX_RECOG_OPERANDS];
2571   int retval = 0;
2572
2573   this_insn = insn;
2574   n_reloads = 0;
2575   n_replacements = 0;
2576   n_earlyclobbers = 0;
2577   replace_reloads = replace;
2578   hard_regs_live_known = live_known;
2579   static_reload_reg_p = reload_reg_p;
2580
2581   /* JUMP_INSNs and CALL_INSNs are not allowed to have any output reloads;
2582      neither are insns that SET cc0.  Insns that use CC0 are not allowed
2583      to have any input reloads.  */
2584   if (JUMP_P (insn) || CALL_P (insn))
2585     no_output_reloads = 1;
2586
2587 #ifdef HAVE_cc0
2588   if (reg_referenced_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
2589     no_input_reloads = 1;
2590   if (reg_set_p (cc0_rtx, PATTERN (insn)))
2591     no_output_reloads = 1;
2592 #endif
2593
2594 #ifdef SECONDARY_MEMORY_NEEDED
2595   /* The eliminated forms of any secondary memory locations are per-insn, so
2596      clear them out here.  */
2597
2598   if (secondary_memlocs_elim_used)
2599     {
2600       memset (secondary_memlocs_elim, 0,
2601               sizeof (secondary_memlocs_elim[0]) * secondary_memlocs_elim_used);
2602       secondary_memlocs_elim_used = 0;
2603     }
2604 #endif
2605
2606   /* Dispose quickly of (set (reg..) (reg..)) if both have hard regs and it
2607      is cheap to move between them.  If it is not, there may not be an insn
2608      to do the copy, so we may need a reload.  */
2609   if (GET_CODE (body) == SET
2610       && REG_P (SET_DEST (body))
2611       && REGNO (SET_DEST (body)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2612       && REG_P (SET_SRC (body))
2613       && REGNO (SET_SRC (body)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
2614       && REGISTER_MOVE_COST (GET_MODE (SET_SRC (body)),
2615                              REGNO_REG_CLASS (REGNO (SET_SRC (body))),
2616                              REGNO_REG_CLASS (REGNO (SET_DEST (body)))) == 2)
2617     return 0;
2618
2619   extract_insn (insn);
2620
2621   noperands = reload_n_operands = recog_data.n_operands;
2622   n_alternatives = recog_data.n_alternatives;
2623
2624   /* Just return "no reloads" if insn has no operands with constraints.  */
2625   if (noperands == 0 || n_alternatives == 0)
2626     return 0;
2627
2628   insn_code_number = INSN_CODE (insn);
2629   this_insn_is_asm = insn_code_number < 0;
2630
2631   memcpy (operand_mode, recog_data.operand_mode,
2632           noperands * sizeof (enum machine_mode));
2633   memcpy (constraints, recog_data.constraints,
2634           noperands * sizeof (const char *));
2635
2636   commutative = -1;
2637
2638   /* If we will need to know, later, whether some pair of operands
2639      are the same, we must compare them now and save the result.
2640      Reloading the base and index registers will clobber them
2641      and afterward they will fail to match.  */
2642
2643   for (i = 0; i < noperands; i++)
2644     {
2645       const char *p;
2646       int c;
2647       char *end;
2648
2649       substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2650       p = constraints[i];
2651
2652       modified[i] = RELOAD_READ;
2653
2654       /* Scan this operand's constraint to see if it is an output operand,
2655          an in-out operand, is commutative, or should match another.  */
2656
2657       while ((c = *p))
2658         {
2659           p += CONSTRAINT_LEN (c, p);
2660           switch (c)
2661             {
2662             case '=':
2663               modified[i] = RELOAD_WRITE;
2664               break;
2665             case '+':
2666               modified[i] = RELOAD_READ_WRITE;
2667               break;
2668             case '%':
2669               {
2670                 /* The last operand should not be marked commutative.  */
2671                 gcc_assert (i != noperands - 1);
2672
2673                 /* We currently only support one commutative pair of
2674                    operands.  Some existing asm code currently uses more
2675                    than one pair.  Previously, that would usually work,
2676                    but sometimes it would crash the compiler.  We
2677                    continue supporting that case as well as we can by
2678                    silently ignoring all but the first pair.  In the
2679                    future we may handle it correctly.  */
2680                 if (commutative < 0)
2681                   commutative = i;
2682                 else
2683                   gcc_assert (this_insn_is_asm);
2684               }
2685               break;
2686             /* Use of ISDIGIT is tempting here, but it may get expensive because
2687                of locale support we don't want.  */
2688             case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
2689             case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
2690               {
2691                 c = strtoul (p - 1, &end, 10);
2692                 p = end;
2693
2694                 operands_match[c][i]
2695                   = operands_match_p (recog_data.operand[c],
2696                                       recog_data.operand[i]);
2697
2698                 /* An operand may not match itself.  */
2699                 gcc_assert (c != i);
2700
2701                 /* If C can be commuted with C+1, and C might need to match I,
2702                    then C+1 might also need to match I.  */
2703                 if (commutative >= 0)
2704                   {
2705                     if (c == commutative || c == commutative + 1)
2706                       {
2707                         int other = c + (c == commutative ? 1 : -1);
2708                         operands_match[other][i]
2709                           = operands_match_p (recog_data.operand[other],
2710                                               recog_data.operand[i]);
2711                       }
2712                     if (i == commutative || i == commutative + 1)
2713                       {
2714                         int other = i + (i == commutative ? 1 : -1);
2715                         operands_match[c][other]
2716                           = operands_match_p (recog_data.operand[c],
2717                                               recog_data.operand[other]);
2718                       }
2719                     /* Note that C is supposed to be less than I.
2720                        No need to consider altering both C and I because in
2721                        that case we would alter one into the other.  */
2722                   }
2723               }
2724             }
2725         }
2726     }
2727
2728   /* Examine each operand that is a memory reference or memory address
2729      and reload parts of the addresses into index registers.
2730      Also here any references to pseudo regs that didn't get hard regs
2731      but are equivalent to constants get replaced in the insn itself
2732      with those constants.  Nobody will ever see them again.
2733
2734      Finally, set up the preferred classes of each operand.  */
2735
2736   for (i = 0; i < noperands; i++)
2737     {
2738       RTX_CODE code = GET_CODE (recog_data.operand[i]);
2739
2740       address_reloaded[i] = 0;
2741       address_operand_reloaded[i] = 0;
2742       operand_type[i] = (modified[i] == RELOAD_READ ? RELOAD_FOR_INPUT
2743                          : modified[i] == RELOAD_WRITE ? RELOAD_FOR_OUTPUT
2744                          : RELOAD_OTHER);
2745       address_type[i]
2746         = (modified[i] == RELOAD_READ ? RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
2747            : modified[i] == RELOAD_WRITE ? RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
2748            : RELOAD_OTHER);
2749
2750       if (*constraints[i] == 0)
2751         /* Ignore things like match_operator operands.  */
2752         ;
2753       else if (constraints[i][0] == 'p'
2754                || EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (constraints[i][0], constraints[i]))
2755         {
2756           address_operand_reloaded[i]
2757             = find_reloads_address (recog_data.operand_mode[i], (rtx*) 0,
2758                                     recog_data.operand[i],
2759                                     recog_data.operand_loc[i],
2760                                     i, operand_type[i], ind_levels, insn);
2761
2762           /* If we now have a simple operand where we used to have a
2763              PLUS or MULT, re-recognize and try again.  */
2764           if ((OBJECT_P (*recog_data.operand_loc[i])
2765                || GET_CODE (*recog_data.operand_loc[i]) == SUBREG)
2766               && (GET_CODE (recog_data.operand[i]) == MULT
2767                   || GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS))
2768             {
2769               INSN_CODE (insn) = -1;
2770               retval = find_reloads (insn, replace, ind_levels, live_known,
2771                                      reload_reg_p);
2772               return retval;
2773             }
2774
2775           recog_data.operand[i] = *recog_data.operand_loc[i];
2776           substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2777
2778           /* Address operands are reloaded in their existing mode,
2779              no matter what is specified in the machine description.  */
2780           operand_mode[i] = GET_MODE (recog_data.operand[i]);
2781         }
2782       else if (code == MEM)
2783         {
2784           address_reloaded[i]
2785             = find_reloads_address (GET_MODE (recog_data.operand[i]),
2786                                     recog_data.operand_loc[i],
2787                                     XEXP (recog_data.operand[i], 0),
2788                                     &XEXP (recog_data.operand[i], 0),
2789                                     i, address_type[i], ind_levels, insn);
2790           recog_data.operand[i] = *recog_data.operand_loc[i];
2791           substed_operand[i] = recog_data.operand[i];
2792         }
2793       else if (code == SUBREG)
2794         {
2795           rtx reg = SUBREG_REG (recog_data.operand[i]);
2796           rtx op
2797             = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2798                                    ind_levels,
2799                                    set != 0
2800                                    && &SET_DEST (set) == recog_data.operand_loc[i],
2801                                    insn,
2802                                    &address_reloaded[i]);
2803
2804           /* If we made a MEM to load (a part of) the stackslot of a pseudo
2805              that didn't get a hard register, emit a USE with a REG_EQUAL
2806              note in front so that we might inherit a previous, possibly
2807              wider reload.  */
2808
2809           if (replace
2810               && MEM_P (op)
2811               && REG_P (reg)
2812               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (reg))
2813                   >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op)))
2814               && reg_equiv_constant[REGNO (reg)] == 0)
2815             set_unique_reg_note (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, reg),
2816                                                    insn),
2817                                  REG_EQUAL, reg_equiv_memory_loc[REGNO (reg)]);
2818
2819           substed_operand[i] = recog_data.operand[i] = op;
2820         }
2821       else if (code == PLUS || GET_RTX_CLASS (code) == RTX_UNARY)
2822         /* We can get a PLUS as an "operand" as a result of register
2823            elimination.  See eliminate_regs and gen_reload.  We handle
2824            a unary operator by reloading the operand.  */
2825         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2826           = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2827                                  ind_levels, 0, insn,
2828                                  &address_reloaded[i]);
2829       else if (code == REG)
2830         {
2831           /* This is equivalent to calling find_reloads_toplev.
2832              The code is duplicated for speed.
2833              When we find a pseudo always equivalent to a constant,
2834              we replace it by the constant.  We must be sure, however,
2835              that we don't try to replace it in the insn in which it
2836              is being set.  */
2837           int regno = REGNO (recog_data.operand[i]);
2838           if (reg_equiv_constant[regno] != 0
2839               && (set == 0 || &SET_DEST (set) != recog_data.operand_loc[i]))
2840             {
2841               /* Record the existing mode so that the check if constants are
2842                  allowed will work when operand_mode isn't specified.  */
2843
2844               if (operand_mode[i] == VOIDmode)
2845                 operand_mode[i] = GET_MODE (recog_data.operand[i]);
2846
2847               substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2848                 = reg_equiv_constant[regno];
2849             }
2850           if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
2851               && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
2852             /* We need not give a valid is_set_dest argument since the case
2853                of a constant equivalence was checked above.  */
2854             substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
2855               = find_reloads_toplev (recog_data.operand[i], i, address_type[i],
2856                                      ind_levels, 0, insn,
2857                                      &address_reloaded[i]);
2858         }
2859       /* If the operand is still a register (we didn't replace it with an
2860          equivalent), get the preferred class to reload it into.  */
2861       code = GET_CODE (recog_data.operand[i]);
2862       preferred_class[i]
2863         = ((code == REG && REGNO (recog_data.operand[i])
2864             >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2865            ? reg_preferred_class (REGNO (recog_data.operand[i]))
2866            : NO_REGS);
2867       pref_or_nothing[i]
2868         = (code == REG
2869            && REGNO (recog_data.operand[i]) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
2870            && reg_alternate_class (REGNO (recog_data.operand[i])) == NO_REGS);
2871     }
2872
2873   /* If this is simply a copy from operand 1 to operand 0, merge the
2874      preferred classes for the operands.  */
2875   if (set != 0 && noperands >= 2 && recog_data.operand[0] == SET_DEST (set)
2876       && recog_data.operand[1] == SET_SRC (set))
2877     {
2878       preferred_class[0] = preferred_class[1]
2879         = reg_class_subunion[(int) preferred_class[0]][(int) preferred_class[1]];
2880       pref_or_nothing[0] |= pref_or_nothing[1];
2881       pref_or_nothing[1] |= pref_or_nothing[0];
2882     }
2883
2884   /* Now see what we need for pseudo-regs that didn't get hard regs
2885      or got the wrong kind of hard reg.  For this, we must consider
2886      all the operands together against the register constraints.  */
2887
2888   best = MAX_RECOG_OPERANDS * 2 + 600;
2889
2890   swapped = 0;
2891   goal_alternative_swapped = 0;
2892  try_swapped:
2893
2894   /* The constraints are made of several alternatives.
2895      Each operand's constraint looks like foo,bar,... with commas
2896      separating the alternatives.  The first alternatives for all
2897      operands go together, the second alternatives go together, etc.
2898
2899      First loop over alternatives.  */
2900
2901   for (this_alternative_number = 0;
2902        this_alternative_number < n_alternatives;
2903        this_alternative_number++)
2904     {
2905       /* Loop over operands for one constraint alternative.  */
2906       /* LOSERS counts those that don't fit this alternative
2907          and would require loading.  */
2908       int losers = 0;
2909       /* BAD is set to 1 if it some operand can't fit this alternative
2910          even after reloading.  */
2911       int bad = 0;
2912       /* REJECT is a count of how undesirable this alternative says it is
2913          if any reloading is required.  If the alternative matches exactly
2914          then REJECT is ignored, but otherwise it gets this much
2915          counted against it in addition to the reloading needed.  Each
2916          ? counts three times here since we want the disparaging caused by
2917          a bad register class to only count 1/3 as much.  */
2918       int reject = 0;
2919
2920       if (!recog_data.alternative_enabled_p[this_alternative_number])
2921         {
2922           int i;
2923
2924           for (i = 0; i < recog_data.n_operands; i++)
2925             constraints[i] = skip_alternative (constraints[i]);
2926
2927           continue;
2928         }
2929
2930       this_earlyclobber = 0;
2931
2932       for (i = 0; i < noperands; i++)
2933         {
2934           const char *p = constraints[i];
2935           char *end;
2936           int len;
2937           int win = 0;
2938           int did_match = 0;
2939           /* 0 => this operand can be reloaded somehow for this alternative.  */
2940           int badop = 1;
2941           /* 0 => this operand can be reloaded if the alternative allows regs.  */
2942           int winreg = 0;
2943           int c;
2944           int m;
2945           rtx operand = recog_data.operand[i];
2946           int offset = 0;
2947           /* Nonzero means this is a MEM that must be reloaded into a reg
2948              regardless of what the constraint says.  */
2949           int force_reload = 0;
2950           int offmemok = 0;
2951           /* Nonzero if a constant forced into memory would be OK for this
2952              operand.  */
2953           int constmemok = 0;
2954           int earlyclobber = 0;
2955
2956           /* If the predicate accepts a unary operator, it means that
2957              we need to reload the operand, but do not do this for
2958              match_operator and friends.  */
2959           if (UNARY_P (operand) && *p != 0)
2960             operand = XEXP (operand, 0);
2961
2962           /* If the operand is a SUBREG, extract
2963              the REG or MEM (or maybe even a constant) within.
2964              (Constants can occur as a result of reg_equiv_constant.)  */
2965
2966           while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
2967             {
2968               /* Offset only matters when operand is a REG and
2969                  it is a hard reg.  This is because it is passed
2970                  to reg_fits_class_p if it is a REG and all pseudos
2971                  return 0 from that function.  */
2972               if (REG_P (SUBREG_REG (operand))
2973                   && REGNO (SUBREG_REG (operand)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
2974                 {
2975                   if (!subreg_offset_representable_p
2976                         (REGNO (SUBREG_REG (operand)),
2977                          GET_MODE (SUBREG_REG (operand)),
2978                          SUBREG_BYTE (operand),
2979                          GET_MODE (operand)))
2980                      force_reload = 1;
2981                   offset += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (operand)),
2982                                                  GET_MODE (SUBREG_REG (operand)),
2983                                                  SUBREG_BYTE (operand),
2984                                                  GET_MODE (operand));
2985                 }
2986               operand = SUBREG_REG (operand);
2987               /* Force reload if this is a constant or PLUS or if there may
2988                  be a problem accessing OPERAND in the outer mode.  */
2989               if (CONSTANT_P (operand)
2990                   || GET_CODE (operand) == PLUS
2991                   /* We must force a reload of paradoxical SUBREGs
2992                      of a MEM because the alignment of the inner value
2993                      may not be enough to do the outer reference.  On
2994                      big-endian machines, it may also reference outside
2995                      the object.
2996
2997                      On machines that extend byte operations and we have a
2998                      SUBREG where both the inner and outer modes are no wider
2999                      than a word and the inner mode is narrower, is integral,
3000                      and gets extended when loaded from memory, combine.c has
3001                      made assumptions about the behavior of the machine in such
3002                      register access.  If the data is, in fact, in memory we
3003                      must always load using the size assumed to be in the
3004                      register and let the insn do the different-sized
3005                      accesses.
3006
3007                      This is doubly true if WORD_REGISTER_OPERATIONS.  In
3008                      this case eliminate_regs has left non-paradoxical
3009                      subregs for push_reload to see.  Make sure it does
3010                      by forcing the reload.
3011
3012                      ??? When is it right at this stage to have a subreg
3013                      of a mem that is _not_ to be handled specially?  IMO
3014                      those should have been reduced to just a mem.  */
3015                   || ((MEM_P (operand)
3016                        || (REG_P (operand)
3017                            && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
3018 #ifndef WORD_REGISTER_OPERATIONS
3019                       && (((GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (operand))
3020                             < BIGGEST_ALIGNMENT)
3021                            && (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i])
3022                                > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))))
3023                           || BYTES_BIG_ENDIAN
3024 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
3025                           || (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
3026                               && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand))
3027                                   <= UNITS_PER_WORD)
3028                               && (GET_MODE_SIZE (operand_mode[i])
3029                                   > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (operand)))
3030                               && INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (operand))
3031                               && LOAD_EXTEND_OP (GET_MODE (operand)) != UNKNOWN)
3032 #endif
3033                           )
3034 #endif
3035                       )
3036                   )
3037                 force_reload = 1;
3038             }
3039
3040           this_alternative[i] = (int) NO_REGS;
3041           this_alternative_win[i] = 0;
3042           this_alternative_match_win[i] = 0;
3043           this_alternative_offmemok[i] = 0;
3044           this_alternative_earlyclobber[i] = 0;
3045           this_alternative_matches[i] = -1;
3046
3047           /* An empty constraint or empty alternative
3048              allows anything which matched the pattern.  */
3049           if (*p == 0 || *p == ',')
3050             win = 1, badop = 0;
3051
3052           /* Scan this alternative's specs for this operand;
3053              set WIN if the operand fits any letter in this alternative.
3054              Otherwise, clear BADOP if this operand could
3055              fit some letter after reloads,
3056              or set WINREG if this operand could fit after reloads
3057              provided the constraint allows some registers.  */
3058
3059           do
3060             switch ((c = *p, len = CONSTRAINT_LEN (c, p)), c)
3061               {
3062               case '\0':
3063                 len = 0;
3064                 break;
3065               case ',':
3066                 c = '\0';
3067                 break;
3068
3069               case '=':  case '+':  case '*':
3070                 break;
3071
3072               case '%':
3073                 /* We only support one commutative marker, the first
3074                    one.  We already set commutative above.  */
3075                 break;
3076
3077               case '?':
3078                 reject += 6;
3079                 break;
3080
3081               case '!':
3082                 reject = 600;
3083                 break;
3084
3085               case '#':
3086                 /* Ignore rest of this alternative as far as
3087                    reloading is concerned.  */
3088                 do
3089                   p++;
3090                 while (*p && *p != ',');
3091                 len = 0;
3092                 break;
3093
3094               case '0':  case '1':  case '2':  case '3':  case '4':
3095               case '5':  case '6':  case '7':  case '8':  case '9':
3096                 m = strtoul (p, &end, 10);
3097                 p = end;
3098                 len = 0;
3099
3100                 this_alternative_matches[i] = m;
3101                 /* We are supposed to match a previous operand.
3102                    If we do, we win if that one did.
3103                    If we do not, count both of the operands as losers.
3104                    (This is too conservative, since most of the time
3105                    only a single reload insn will be needed to make
3106                    the two operands win.  As a result, this alternative
3107                    may be rejected when it is actually desirable.)  */
3108                 if ((swapped && (m != commutative || i != commutative + 1))
3109                     /* If we are matching as if two operands were swapped,
3110                        also pretend that operands_match had been computed
3111                        with swapped.
3112                        But if I is the second of those and C is the first,
3113                        don't exchange them, because operands_match is valid
3114                        only on one side of its diagonal.  */
3115                     ? (operands_match
3116                        [(m == commutative || m == commutative + 1)
3117                        ? 2 * commutative + 1 - m : m]
3118                        [(i == commutative || i == commutative + 1)
3119                        ? 2 * commutative + 1 - i : i])
3120                     : operands_match[m][i])
3121                   {
3122                     /* If we are matching a non-offsettable address where an
3123                        offsettable address was expected, then we must reject
3124                        this combination, because we can't reload it.  */
3125                     if (this_alternative_offmemok[m]
3126                         && MEM_P (recog_data.operand[m])
3127                         && this_alternative[m] == (int) NO_REGS
3128                         && ! this_alternative_win[m])
3129                       bad = 1;
3130
3131                     did_match = this_alternative_win[m];
3132                   }
3133                 else
3134                   {
3135                     /* Operands don't match.  */
3136                     rtx value;
3137                     int loc1, loc2;
3138                     /* Retroactively mark the operand we had to match
3139                        as a loser, if it wasn't already.  */
3140                     if (this_alternative_win[m])
3141                       losers++;
3142                     this_alternative_win[m] = 0;
3143                     if (this_alternative[m] == (int) NO_REGS)
3144                       bad = 1;
3145                     /* But count the pair only once in the total badness of
3146                        this alternative, if the pair can be a dummy reload.
3147                        The pointers in operand_loc are not swapped; swap
3148                        them by hand if necessary.  */
3149                     if (swapped && i == commutative)
3150                       loc1 = commutative + 1;
3151                     else if (swapped && i == commutative + 1)
3152                       loc1 = commutative;
3153                     else
3154                       loc1 = i;
3155                     if (swapped && m == commutative)
3156                       loc2 = commutative + 1;
3157                     else if (swapped && m == commutative + 1)
3158                       loc2 = commutative;
3159                     else
3160                       loc2 = m;
3161                     value
3162                       = find_dummy_reload (recog_data.operand[i],
3163                                            recog_data.operand[m],
3164                                            recog_data.operand_loc[loc1],
3165                                            recog_data.operand_loc[loc2],
3166                                            operand_mode[i], operand_mode[m],
3167                                            this_alternative[m], -1,
3168                                            this_alternative_earlyclobber[m]);
3169
3170                     if (value != 0)
3171                       losers--;
3172                   }
3173                 /* This can be fixed with reloads if the operand
3174                    we are supposed to match can be fixed with reloads.  */
3175                 badop = 0;
3176                 this_alternative[i] = this_alternative[m];
3177
3178                 /* If we have to reload this operand and some previous
3179                    operand also had to match the same thing as this
3180                    operand, we don't know how to do that.  So reject this
3181                    alternative.  */
3182                 if (! did_match || force_reload)
3183                   for (j = 0; j < i; j++)
3184                     if (this_alternative_matches[j]
3185                         == this_alternative_matches[i])
3186                       badop = 1;
3187                 break;
3188
3189               case 'p':
3190                 /* All necessary reloads for an address_operand
3191                    were handled in find_reloads_address.  */
3192                 this_alternative[i]
3193                   = (int) base_reg_class (VOIDmode, ADDRESS, SCRATCH);
3194                 win = 1;
3195                 badop = 0;
3196                 break;
3197
3198               case TARGET_MEM_CONSTRAINT:
3199                 if (force_reload)
3200                   break;
3201                 if (MEM_P (operand)
3202                     || (REG_P (operand)
3203                         && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3204                         && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0))
3205                   win = 1;
3206                 if (CONST_POOL_OK_P (operand))
3207                   badop = 0;
3208                 constmemok = 1;
3209                 break;
3210
3211               case '<':
3212                 if (MEM_P (operand)
3213                     && ! address_reloaded[i]
3214                     && (GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == PRE_DEC
3215                         || GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == POST_DEC))
3216                   win = 1;
3217                 break;
3218
3219               case '>':
3220                 if (MEM_P (operand)
3221                     && ! address_reloaded[i]
3222                     && (GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == PRE_INC
3223                         || GET_CODE (XEXP (operand, 0)) == POST_INC))
3224                   win = 1;
3225                 break;
3226
3227                 /* Memory operand whose address is not offsettable.  */
3228               case 'V':
3229                 if (force_reload)
3230                   break;
3231                 if (MEM_P (operand)
3232                     && ! (ind_levels ? offsettable_memref_p (operand)
3233                           : offsettable_nonstrict_memref_p (operand))
3234                     /* Certain mem addresses will become offsettable
3235                        after they themselves are reloaded.  This is important;
3236                        we don't want our own handling of unoffsettables
3237                        to override the handling of reg_equiv_address.  */
3238                     && !(REG_P (XEXP (operand, 0))
3239                          && (ind_levels == 0
3240                              || reg_equiv_address[REGNO (XEXP (operand, 0))] != 0)))
3241                   win = 1;
3242                 break;
3243
3244                 /* Memory operand whose address is offsettable.  */
3245               case 'o':
3246                 if (force_reload)
3247                   break;
3248                 if ((MEM_P (operand)
3249                      /* If IND_LEVELS, find_reloads_address won't reload a
3250                         pseudo that didn't get a hard reg, so we have to
3251                         reject that case.  */
3252                      && ((ind_levels ? offsettable_memref_p (operand)
3253                           : offsettable_nonstrict_memref_p (operand))
3254                          /* A reloaded address is offsettable because it is now
3255                             just a simple register indirect.  */
3256                          || address_reloaded[i] == 1))
3257                     || (REG_P (operand)
3258                         && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3259                         && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0
3260                         /* If reg_equiv_address is nonzero, we will be
3261                            loading it into a register; hence it will be
3262                            offsettable, but we cannot say that reg_equiv_mem
3263                            is offsettable without checking.  */
3264                         && ((reg_equiv_mem[REGNO (operand)] != 0
3265                              && offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[REGNO (operand)]))
3266                             || (reg_equiv_address[REGNO (operand)] != 0))))
3267                   win = 1;
3268                 if (CONST_POOL_OK_P (operand)
3269                     || MEM_P (operand))
3270                   badop = 0;
3271                 constmemok = 1;
3272                 offmemok = 1;
3273                 break;
3274
3275               case '&':
3276                 /* Output operand that is stored before the need for the
3277                    input operands (and their index registers) is over.  */
3278                 earlyclobber = 1, this_earlyclobber = 1;
3279                 break;
3280
3281               case 'E':
3282               case 'F':
3283                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3284                     || (GET_CODE (operand) == CONST_VECTOR
3285                         && (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (operand))
3286                             == MODE_VECTOR_FLOAT)))
3287                   win = 1;
3288                 break;
3289
3290               case 'G':
3291               case 'H':
3292                 if (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3293                     && CONST_DOUBLE_OK_FOR_CONSTRAINT_P (operand, c, p))
3294                   win = 1;
3295                 break;
3296
3297               case 's':
3298                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3299                     || (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3300                         && GET_MODE (operand) == VOIDmode))
3301                   break;
3302               case 'i':
3303                 if (CONSTANT_P (operand)
3304                     && (! flag_pic || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (operand)))
3305                   win = 1;
3306                 break;
3307
3308               case 'n':
3309                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3310                     || (GET_CODE (operand) == CONST_DOUBLE
3311                         && GET_MODE (operand) == VOIDmode))
3312                   win = 1;
3313                 break;
3314
3315               case 'I':
3316               case 'J':
3317               case 'K':
3318               case 'L':
3319               case 'M':
3320               case 'N':
3321               case 'O':
3322               case 'P':
3323                 if (GET_CODE (operand) == CONST_INT
3324                     && CONST_OK_FOR_CONSTRAINT_P (INTVAL (operand), c, p))
3325                   win = 1;
3326                 break;
3327
3328               case 'X':
3329                 force_reload = 0;
3330                 win = 1;
3331                 break;
3332
3333               case 'g':
3334                 if (! force_reload
3335                     /* A PLUS is never a valid operand, but reload can make
3336                        it from a register when eliminating registers.  */
3337                     && GET_CODE (operand) != PLUS
3338                     /* A SCRATCH is not a valid operand.  */
3339                     && GET_CODE (operand) != SCRATCH
3340                     && (! CONSTANT_P (operand)
3341                         || ! flag_pic
3342                         || LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P (operand))
3343                     && (GENERAL_REGS == ALL_REGS
3344                         || !REG_P (operand)
3345                         || (REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3346                             && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0)))
3347                   win = 1;
3348                 /* Drop through into 'r' case.  */
3349
3350               case 'r':
3351                 this_alternative[i]
3352                   = (int) reg_class_subunion[this_alternative[i]][(int) GENERAL_REGS];
3353                 goto reg;
3354
3355               default:
3356                 if (REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (c, p) == NO_REGS)
3357                   {
3358 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
3359                     if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (c, p))
3360                       {
3361                         if (force_reload)
3362                           break;
3363                         if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (operand, c, p))
3364                           win = 1;
3365                         /* If the address was already reloaded,
3366                            we win as well.  */
3367                         else if (MEM_P (operand)
3368                                  && address_reloaded[i] == 1)
3369                           win = 1;
3370                         /* Likewise if the address will be reloaded because
3371                            reg_equiv_address is nonzero.  For reg_equiv_mem
3372                            we have to check.  */
3373                         else if (REG_P (operand)
3374                                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
3375                                  && reg_renumber[REGNO (operand)] < 0
3376                                  && ((reg_equiv_mem[REGNO (operand)] != 0
3377                                       && EXTRA_CONSTRAINT_STR (reg_equiv_mem[REGNO (operand)], c, p))
3378                                      || (reg_equiv_address[REGNO (operand)] != 0)))
3379                           win = 1;
3380
3381                         /* If we didn't already win, we can reload
3382                            constants via force_const_mem, and other
3383                            MEMs by reloading the address like for 'o'.  */
3384                         if (CONST_POOL_OK_P (operand)
3385                             || MEM_P (operand))
3386                           badop = 0;
3387                         constmemok = 1;
3388                         offmemok = 1;
3389                         break;
3390                       }
3391                     if (EXTRA_ADDRESS_CONSTRAINT (c, p))
3392                       {
3393                         if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (operand, c, p))
3394                           win = 1;
3395
3396                         /* If we didn't already win, we can reload
3397                            the address into a base register.  */
3398                         this_alternative[i]
3399                           = (int) base_reg_class (VOIDmode, ADDRESS, SCRATCH);
3400                         badop = 0;
3401                         break;
3402                       }
3403
3404                     if (EXTRA_CONSTRAINT_STR (operand, c, p))
3405                       win = 1;
3406 #endif
3407                     break;
3408                   }
3409
3410                 this_alternative[i]
3411                   = (int) (reg_class_subunion
3412                            [this_alternative[i]]
3413                            [(int) REG_CLASS_FROM_CONSTRAINT (c, p)]);
3414               reg:
3415                 if (GET_MODE (operand) == BLKmode)
3416                   break;
3417                 winreg = 1;
3418                 if (REG_P (operand)
3419                     && reg_fits_class_p (operand, this_alternative[i],
3420                                          offset, GET_MODE (recog_data.operand[i])))
3421                   win = 1;
3422                 break;
3423               }
3424           while ((p += len), c);
3425
3426           constraints[i] = p;
3427
3428           /* If this operand could be handled with a reg,
3429              and some reg is allowed, then this operand can be handled.  */
3430           if (winreg && this_alternative[i] != (int) NO_REGS)
3431             badop = 0;
3432
3433           /* Record which operands fit this alternative.  */
3434           this_alternative_earlyclobber[i] = earlyclobber;
3435           if (win && ! force_reload)
3436             this_alternative_win[i] = 1;
3437           else if (did_match && ! force_reload)
3438             this_alternative_match_win[i] = 1;
3439           else
3440             {
3441               int const_to_mem = 0;
3442
3443               this_alternative_offmemok[i] = offmemok;
3444               losers++;
3445               if (badop)
3446                 bad = 1;
3447               /* Alternative loses if it has no regs for a reg operand.  */
3448               if (REG_P (operand)
3449                   && this_alternative[i] == (int) NO_REGS
3450                   && this_alternative_matches[i] < 0)
3451                 bad = 1;
3452
3453               /* If this is a constant that is reloaded into the desired
3454                  class by copying it to memory first, count that as another
3455                  reload.  This is consistent with other code and is
3456                  required to avoid choosing another alternative when
3457                  the constant is moved into memory by this function on
3458                  an early reload pass.  Note that the test here is
3459                  precisely the same as in the code below that calls
3460                  force_const_mem.  */
3461               if (CONST_POOL_OK_P (operand)
3462                   && ((PREFERRED_RELOAD_CLASS (operand,
3463                                                (enum reg_class) this_alternative[i])
3464                        == NO_REGS)
3465                       || no_input_reloads)
3466                   && operand_mode[i] != VOIDmode)
3467                 {
3468                   const_to_mem = 1;
3469                   if (this_alternative[i] != (int) NO_REGS)
3470                     losers++;
3471                 }
3472
3473               /* Alternative loses if it requires a type of reload not
3474                  permitted for this insn.  We can always reload SCRATCH
3475                  and objects with a REG_UNUSED note.  */
3476               if (GET_CODE (operand) != SCRATCH
3477                        && modified[i] != RELOAD_READ && no_output_reloads
3478                        && ! find_reg_note (insn, REG_UNUSED, operand))
3479                 bad = 1;
3480               else if (modified[i] != RELOAD_WRITE && no_input_reloads
3481                        && ! const_to_mem)
3482                 bad = 1;
3483
3484               /* If we can't reload this value at all, reject this
3485                  alternative.  Note that we could also lose due to
3486                  LIMIT_RELOAD_CLASS, but we don't check that
3487                  here.  */
3488
3489               if (! CONSTANT_P (operand)
3490                   && (enum reg_class) this_alternative[i] != NO_REGS)
3491                 {
3492                   if (PREFERRED_RELOAD_CLASS
3493                         (operand, (enum reg_class) this_alternative[i])
3494                       == NO_REGS)
3495                     reject = 600;
3496
3497 #ifdef PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
3498                   if (operand_type[i] == RELOAD_FOR_OUTPUT
3499                       && PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS
3500                            (operand, (enum reg_class) this_alternative[i])
3501                          == NO_REGS)
3502                     reject = 600;
3503 #endif
3504                 }
3505
3506               /* We prefer to reload pseudos over reloading other things,
3507                  since such reloads may be able to be eliminated later.
3508                  If we are reloading a SCRATCH, we won't be generating any
3509                  insns, just using a register, so it is also preferred.
3510                  So bump REJECT in other cases.  Don't do this in the
3511                  case where we are forcing a constant into memory and
3512                  it will then win since we don't want to have a different
3513                  alternative match then.  */
3514               if (! (REG_P (operand)
3515                      && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3516                   && GET_CODE (operand) != SCRATCH
3517                   && ! (const_to_mem && constmemok))
3518                 reject += 2;
3519
3520               /* Input reloads can be inherited more often than output
3521                  reloads can be removed, so penalize output reloads.  */
3522               if (operand_type[i] != RELOAD_FOR_INPUT
3523                   && GET_CODE (operand) != SCRATCH)
3524                 reject++;
3525             }
3526
3527           /* If this operand is a pseudo register that didn't get a hard
3528              reg and this alternative accepts some register, see if the
3529              class that we want is a subset of the preferred class for this
3530              register.  If not, but it intersects that class, use the
3531              preferred class instead.  If it does not intersect the preferred
3532              class, show that usage of this alternative should be discouraged;
3533              it will be discouraged more still if the register is `preferred
3534              or nothing'.  We do this because it increases the chance of
3535              reusing our spill register in a later insn and avoiding a pair
3536              of memory stores and loads.
3537
3538              Don't bother with this if this alternative will accept this
3539              operand.
3540
3541              Don't do this for a multiword operand, since it is only a
3542              small win and has the risk of requiring more spill registers,
3543              which could cause a large loss.
3544
3545              Don't do this if the preferred class has only one register
3546              because we might otherwise exhaust the class.  */
3547
3548           if (! win && ! did_match
3549               && this_alternative[i] != (int) NO_REGS
3550               && GET_MODE_SIZE (operand_mode[i]) <= UNITS_PER_WORD
3551               && reg_class_size [(int) preferred_class[i]] > 0
3552               && ! SMALL_REGISTER_CLASS_P (preferred_class[i]))
3553             {
3554               if (! reg_class_subset_p (this_alternative[i],
3555                                         preferred_class[i]))
3556                 {
3557                   /* Since we don't have a way of forming the intersection,
3558                      we just do something special if the preferred class
3559                      is a subset of the class we have; that's the most
3560                      common case anyway.  */
3561                   if (reg_class_subset_p (preferred_class[i],
3562                                           this_alternative[i]))
3563                     this_alternative[i] = (int) preferred_class[i];
3564                   else
3565                     reject += (2 + 2 * pref_or_nothing[i]);
3566                 }
3567             }
3568         }
3569
3570       /* Now see if any output operands that are marked "earlyclobber"
3571          in this alternative conflict with any input operands
3572          or any memory addresses.  */
3573
3574       for (i = 0; i < noperands; i++)
3575         if (this_alternative_earlyclobber[i]
3576             && (this_alternative_win[i] || this_alternative_match_win[i]))
3577           {
3578             struct decomposition early_data;
3579
3580             early_data = decompose (recog_data.operand[i]);
3581
3582             gcc_assert (modified[i] != RELOAD_READ);
3583
3584             if (this_alternative[i] == NO_REGS)
3585               {
3586                 this_alternative_earlyclobber[i] = 0;
3587                 gcc_assert (this_insn_is_asm);
3588                 error_for_asm (this_insn,
3589                                "%<&%> constraint used with no register class");
3590               }
3591
3592             for (j = 0; j < noperands; j++)
3593               /* Is this an input operand or a memory ref?  */
3594               if ((MEM_P (recog_data.operand[j])
3595                    || modified[j] != RELOAD_WRITE)
3596                   && j != i
3597                   /* Ignore things like match_operator operands.  */
3598                   && *recog_data.constraints[j] != 0
3599                   /* Don't count an input operand that is constrained to match
3600                      the early clobber operand.  */
3601                   && ! (this_alternative_matches[j] == i
3602                         && rtx_equal_p (recog_data.operand[i],
3603                                         recog_data.operand[j]))
3604                   /* Is it altered by storing the earlyclobber operand?  */
3605                   && !immune_p (recog_data.operand[j], recog_data.operand[i],
3606                                 early_data))
3607                 {
3608                   /* If the output is in a non-empty few-regs class,
3609                      it's costly to reload it, so reload the input instead.  */
3610                   if (SMALL_REGISTER_CLASS_P (this_alternative[i])
3611                       && (REG_P (recog_data.operand[j])
3612                           || GET_CODE (recog_data.operand[j]) == SUBREG))
3613                     {
3614                       losers++;
3615                       this_alternative_win[j] = 0;
3616                       this_alternative_match_win[j] = 0;
3617                     }
3618                   else
3619                     break;
3620                 }
3621             /* If an earlyclobber operand conflicts with something,
3622                it must be reloaded, so request this and count the cost.  */
3623             if (j != noperands)
3624               {
3625                 losers++;
3626                 this_alternative_win[i] = 0;
3627                 this_alternative_match_win[j] = 0;
3628                 for (j = 0; j < noperands; j++)
3629                   if (this_alternative_matches[j] == i
3630                       && this_alternative_match_win[j])
3631                     {
3632                       this_alternative_win[j] = 0;
3633                       this_alternative_match_win[j] = 0;
3634                       losers++;
3635                     }
3636               }
3637           }
3638
3639       /* If one alternative accepts all the operands, no reload required,
3640          choose that alternative; don't consider the remaining ones.  */
3641       if (losers == 0)
3642         {
3643           /* Unswap these so that they are never swapped at `finish'.  */
3644           if (commutative >= 0)
3645             {
3646               recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative];
3647               recog_data.operand[commutative + 1]
3648                 = substed_operand[commutative + 1];
3649             }
3650           for (i = 0; i < noperands; i++)
3651             {
3652               goal_alternative_win[i] = this_alternative_win[i];
3653               goal_alternative_match_win[i] = this_alternative_match_win[i];
3654               goal_alternative[i] = this_alternative[i];
3655               goal_alternative_offmemok[i] = this_alternative_offmemok[i];
3656               goal_alternative_matches[i] = this_alternative_matches[i];
3657               goal_alternative_earlyclobber[i]
3658                 = this_alternative_earlyclobber[i];
3659             }
3660           goal_alternative_number = this_alternative_number;
3661           goal_alternative_swapped = swapped;
3662           goal_earlyclobber = this_earlyclobber;
3663           goto finish;
3664         }
3665
3666       /* REJECT, set by the ! and ? constraint characters and when a register
3667          would be reloaded into a non-preferred class, discourages the use of
3668          this alternative for a reload goal.  REJECT is incremented by six
3669          for each ? and two for each non-preferred class.  */
3670       losers = losers * 6 + reject;
3671
3672       /* If this alternative can be made to work by reloading,
3673          and it needs less reloading than the others checked so far,
3674          record it as the chosen goal for reloading.  */
3675       if (! bad && best > losers)
3676         {
3677           for (i = 0; i < noperands; i++)
3678             {
3679               goal_alternative[i] = this_alternative[i];
3680               goal_alternative_win[i] = this_alternative_win[i];
3681               goal_alternative_match_win[i] = this_alternative_match_win[i];
3682               goal_alternative_offmemok[i] = this_alternative_offmemok[i];
3683               goal_alternative_matches[i] = this_alternative_matches[i];
3684               goal_alternative_earlyclobber[i]
3685                 = this_alternative_earlyclobber[i];
3686             }
3687           goal_alternative_swapped = swapped;
3688           best = losers;
3689           goal_alternative_number = this_alternative_number;
3690           goal_earlyclobber = this_earlyclobber;
3691         }
3692     }
3693
3694   /* If insn is commutative (it's safe to exchange a certain pair of operands)
3695      then we need to try each alternative twice,
3696      the second time matching those two operands
3697      as if we had exchanged them.
3698      To do this, really exchange them in operands.
3699
3700      If we have just tried the alternatives the second time,
3701      return operands to normal and drop through.  */
3702
3703   if (commutative >= 0)
3704     {
3705       swapped = !swapped;
3706       if (swapped)
3707         {
3708           enum reg_class tclass;
3709           int t;
3710
3711           recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative + 1];
3712           recog_data.operand[commutative + 1] = substed_operand[commutative];
3713           /* Swap the duplicates too.  */
3714           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3715             if (recog_data.dup_num[i] == commutative
3716                 || recog_data.dup_num[i] == commutative + 1)
3717               *recog_data.dup_loc[i]
3718                  = recog_data.operand[(int) recog_data.dup_num[i]];
3719
3720           tclass = preferred_class[commutative];
3721           preferred_class[commutative] = preferred_class[commutative + 1];
3722           preferred_class[commutative + 1] = tclass;
3723
3724           t = pref_or_nothing[commutative];
3725           pref_or_nothing[commutative] = pref_or_nothing[commutative + 1];
3726           pref_or_nothing[commutative + 1] = t;
3727
3728           t = address_reloaded[commutative];
3729           address_reloaded[commutative] = address_reloaded[commutative + 1];
3730           address_reloaded[commutative + 1] = t;
3731
3732           memcpy (constraints, recog_data.constraints,
3733                   noperands * sizeof (const char *));
3734           goto try_swapped;
3735         }
3736       else
3737         {
3738           recog_data.operand[commutative] = substed_operand[commutative];
3739           recog_data.operand[commutative + 1]
3740             = substed_operand[commutative + 1];
3741           /* Unswap the duplicates too.  */
3742           for (i = 0; i < recog_data.n_dups; i++)
3743             if (recog_data.dup_num[i] == commutative
3744                 || recog_data.dup_num[i] == commutative + 1)
3745               *recog_data.dup_loc[i]
3746                  = recog_data.operand[(int) recog_data.dup_num[i]];
3747         }
3748     }
3749
3750   /* The operands don't meet the constraints.
3751      goal_alternative describes the alternative
3752      that we could reach by reloading the fewest operands.
3753      Reload so as to fit it.  */
3754
3755   if (best == MAX_RECOG_OPERANDS * 2 + 600)
3756     {
3757       /* No alternative works with reloads??  */
3758       if (insn_code_number >= 0)
3759         fatal_insn ("unable to generate reloads for:", insn);
3760       error_for_asm (insn, "inconsistent operand constraints in an %<asm%>");
3761       /* Avoid further trouble with this insn.  */
3762       PATTERN (insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
3763       n_reloads = 0;
3764       return 0;
3765     }
3766
3767   /* Jump to `finish' from above if all operands are valid already.
3768      In that case, goal_alternative_win is all 1.  */
3769  finish:
3770
3771   /* Right now, for any pair of operands I and J that are required to match,
3772      with I < J,
3773      goal_alternative_matches[J] is I.
3774      Set up goal_alternative_matched as the inverse function:
3775      goal_alternative_matched[I] = J.  */
3776
3777   for (i = 0; i < noperands; i++)
3778     goal_alternative_matched[i] = -1;
3779
3780   for (i = 0; i < noperands; i++)
3781     if (! goal_alternative_win[i]
3782         && goal_alternative_matches[i] >= 0)
3783       goal_alternative_matched[goal_alternative_matches[i]] = i;
3784
3785   for (i = 0; i < noperands; i++)
3786     goal_alternative_win[i] |= goal_alternative_match_win[i];
3787
3788   /* If the best alternative is with operands 1 and 2 swapped,
3789      consider them swapped before reporting the reloads.  Update the
3790      operand numbers of any reloads already pushed.  */
3791
3792   if (goal_alternative_swapped)
3793     {
3794       rtx tem;
3795
3796       tem = substed_operand[commutative];
3797       substed_operand[commutative] = substed_operand[commutative + 1];
3798       substed_operand[commutative + 1] = tem;
3799       tem = recog_data.operand[commutative];
3800       recog_data.operand[commutative] = recog_data.operand[commutative + 1];
3801       recog_data.operand[commutative + 1] = tem;
3802       tem = *recog_data.operand_loc[commutative];
3803       *recog_data.operand_loc[commutative]
3804         = *recog_data.operand_loc[commutative + 1];
3805       *recog_data.operand_loc[commutative + 1] = tem;
3806
3807       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
3808         {
3809           if (rld[i].opnum == commutative)
3810             rld[i].opnum = commutative + 1;
3811           else if (rld[i].opnum == commutative + 1)
3812             rld[i].opnum = commutative;
3813         }
3814     }
3815
3816   for (i = 0; i < noperands; i++)
3817     {
3818       operand_reloadnum[i] = -1;
3819
3820       /* If this is an earlyclobber operand, we need to widen the scope.
3821          The reload must remain valid from the start of the insn being
3822          reloaded until after the operand is stored into its destination.
3823          We approximate this with RELOAD_OTHER even though we know that we
3824          do not conflict with RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS reloads.
3825
3826          One special case that is worth checking is when we have an
3827          output that is earlyclobber but isn't used past the insn (typically
3828          a SCRATCH).  In this case, we only need have the reload live
3829          through the insn itself, but not for any of our input or output
3830          reloads.
3831          But we must not accidentally narrow the scope of an existing
3832          RELOAD_OTHER reload - leave these alone.
3833
3834          In any case, anything needed to address this operand can remain
3835          however they were previously categorized.  */
3836
3837       if (goal_alternative_earlyclobber[i] && operand_type[i] != RELOAD_OTHER)
3838         operand_type[i]
3839           = (find_reg_note (insn, REG_UNUSED, recog_data.operand[i])
3840              ? RELOAD_FOR_INSN : RELOAD_OTHER);
3841     }
3842
3843   /* Any constants that aren't allowed and can't be reloaded
3844      into registers are here changed into memory references.  */
3845   for (i = 0; i < noperands; i++)
3846     if (! goal_alternative_win[i]
3847         && CONST_POOL_OK_P (recog_data.operand[i])
3848         && ((PREFERRED_RELOAD_CLASS (recog_data.operand[i],
3849                                      (enum reg_class) goal_alternative[i])
3850              == NO_REGS)
3851             || no_input_reloads)
3852         && operand_mode[i] != VOIDmode)
3853       {
3854         int this_address_reloaded;
3855
3856         this_address_reloaded = 0;
3857         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
3858           = find_reloads_toplev (force_const_mem (operand_mode[i],
3859                                                   recog_data.operand[i]),
3860                                  i, address_type[i], ind_levels, 0, insn,
3861                                  &this_address_reloaded);
3862         if (alternative_allows_const_pool_ref (this_address_reloaded == 0
3863                                                ? substed_operand[i]
3864                                                : NULL,
3865                                                recog_data.constraints[i],
3866                                                goal_alternative_number))
3867           goal_alternative_win[i] = 1;
3868       }
3869
3870   /* Likewise any invalid constants appearing as operand of a PLUS
3871      that is to be reloaded.  */
3872   for (i = 0; i < noperands; i++)
3873     if (! goal_alternative_win[i]
3874         && GET_CODE (recog_data.operand[i]) == PLUS
3875         && CONST_POOL_OK_P (XEXP (recog_data.operand[i], 1))
3876         && (PREFERRED_RELOAD_CLASS (XEXP (recog_data.operand[i], 1),
3877                                     (enum reg_class) goal_alternative[i])
3878              == NO_REGS)
3879         && operand_mode[i] != VOIDmode)
3880       {
3881         rtx tem = force_const_mem (operand_mode[i],
3882                                    XEXP (recog_data.operand[i], 1));
3883         tem = gen_rtx_PLUS (operand_mode[i],
3884                             XEXP (recog_data.operand[i], 0), tem);
3885
3886         substed_operand[i] = recog_data.operand[i]
3887           = find_reloads_toplev (tem, i, address_type[i],
3888                                  ind_levels, 0, insn, NULL);
3889       }
3890
3891   /* Record the values of the earlyclobber operands for the caller.  */
3892   if (goal_earlyclobber)
3893     for (i = 0; i < noperands; i++)
3894       if (goal_alternative_earlyclobber[i])
3895         reload_earlyclobbers[n_earlyclobbers++] = recog_data.operand[i];
3896
3897   /* Now record reloads for all the operands that need them.  */
3898   for (i = 0; i < noperands; i++)
3899     if (! goal_alternative_win[i])
3900       {
3901         /* Operands that match previous ones have already been handled.  */
3902         if (goal_alternative_matches[i] >= 0)
3903           ;
3904         /* Handle an operand with a nonoffsettable address
3905            appearing where an offsettable address will do
3906            by reloading the address into a base register.
3907
3908            ??? We can also do this when the operand is a register and
3909            reg_equiv_mem is not offsettable, but this is a bit tricky,
3910            so we don't bother with it.  It may not be worth doing.  */
3911         else if (goal_alternative_matched[i] == -1
3912                  && goal_alternative_offmemok[i]
3913                  && MEM_P (recog_data.operand[i]))
3914           {
3915             /* If the address to be reloaded is a VOIDmode constant,
3916                use Pmode as mode of the reload register, as would have
3917                been done by find_reloads_address.  */
3918             enum machine_mode address_mode;
3919             address_mode = GET_MODE (XEXP (recog_data.operand[i], 0));
3920             if (address_mode == VOIDmode)
3921               address_mode = Pmode;
3922
3923             operand_reloadnum[i]
3924               = push_reload (XEXP (recog_data.operand[i], 0), NULL_RTX,
3925                              &XEXP (recog_data.operand[i], 0), (rtx*) 0,
3926                              base_reg_class (VOIDmode, MEM, SCRATCH),
3927                              address_mode,
3928                              VOIDmode, 0, 0, i, RELOAD_FOR_INPUT);
3929             rld[operand_reloadnum[i]].inc
3930               = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (recog_data.operand[i]));
3931
3932             /* If this operand is an output, we will have made any
3933                reloads for its address as RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS, but
3934                now we are treating part of the operand as an input, so
3935                we must change these to RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS.  */
3936
3937             if (modified[i] == RELOAD_WRITE)
3938               {
3939                 for (j = 0; j < n_reloads; j++)
3940                   {
3941                     if (rld[j].opnum == i)
3942                       {
3943                         if (rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS)
3944                           rld[j].when_needed = RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS;
3945                         else if (rld[j].when_needed
3946                                  == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
3947                           rld[j].when_needed = RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS;
3948                       }
3949                   }
3950               }
3951           }
3952         else if (goal_alternative_matched[i] == -1)
3953           {
3954             operand_reloadnum[i]
3955               = push_reload ((modified[i] != RELOAD_WRITE
3956                               ? recog_data.operand[i] : 0),
3957                              (modified[i] != RELOAD_READ
3958                               ? recog_data.operand[i] : 0),
3959                              (modified[i] != RELOAD_WRITE
3960                               ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3961                              (modified[i] != RELOAD_READ
3962                               ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
3963                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3964                              (modified[i] == RELOAD_WRITE
3965                               ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3966                              (modified[i] == RELOAD_READ
3967                               ? VOIDmode : operand_mode[i]),
3968                              (insn_code_number < 0 ? 0
3969                               : insn_data[insn_code_number].operand[i].strict_low),
3970                              0, i, operand_type[i]);
3971           }
3972         /* In a matching pair of operands, one must be input only
3973            and the other must be output only.
3974            Pass the input operand as IN and the other as OUT.  */
3975         else if (modified[i] == RELOAD_READ
3976                  && modified[goal_alternative_matched[i]] == RELOAD_WRITE)
3977           {
3978             operand_reloadnum[i]
3979               = push_reload (recog_data.operand[i],
3980                              recog_data.operand[goal_alternative_matched[i]],
3981                              recog_data.operand_loc[i],
3982                              recog_data.operand_loc[goal_alternative_matched[i]],
3983                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3984                              operand_mode[i],
3985                              operand_mode[goal_alternative_matched[i]],
3986                              0, 0, i, RELOAD_OTHER);
3987             operand_reloadnum[goal_alternative_matched[i]] = output_reloadnum;
3988           }
3989         else if (modified[i] == RELOAD_WRITE
3990                  && modified[goal_alternative_matched[i]] == RELOAD_READ)
3991           {
3992             operand_reloadnum[goal_alternative_matched[i]]
3993               = push_reload (recog_data.operand[goal_alternative_matched[i]],
3994                              recog_data.operand[i],
3995                              recog_data.operand_loc[goal_alternative_matched[i]],
3996                              recog_data.operand_loc[i],
3997                              (enum reg_class) goal_alternative[i],
3998                              operand_mode[goal_alternative_matched[i]],
3999                              operand_mode[i],
4000                              0, 0, i, RELOAD_OTHER);
4001             operand_reloadnum[i] = output_reloadnum;
4002           }
4003         else
4004           {
4005             gcc_assert (insn_code_number < 0);
4006             error_for_asm (insn, "inconsistent operand constraints "
4007                            "in an %<asm%>");
4008             /* Avoid further trouble with this insn.  */
4009             PATTERN (insn) = gen_rtx_USE (VOIDmode, const0_rtx);
4010             n_reloads = 0;
4011             return 0;
4012           }
4013       }
4014     else if (goal_alternative_matched[i] < 0
4015              && goal_alternative_matches[i] < 0
4016              && address_operand_reloaded[i] != 1
4017              && optimize)
4018       {
4019         /* For each non-matching operand that's a MEM or a pseudo-register
4020            that didn't get a hard register, make an optional reload.
4021            This may get done even if the insn needs no reloads otherwise.  */
4022
4023         rtx operand = recog_data.operand[i];
4024
4025         while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
4026           operand = SUBREG_REG (operand);
4027         if ((MEM_P (operand)
4028              || (REG_P (operand)
4029                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4030             /* If this is only for an output, the optional reload would not
4031                actually cause us to use a register now, just note that
4032                something is stored here.  */
4033             && ((enum reg_class) goal_alternative[i] != NO_REGS
4034                 || modified[i] == RELOAD_WRITE)
4035             && ! no_input_reloads
4036             /* An optional output reload might allow to delete INSN later.
4037                We mustn't make in-out reloads on insns that are not permitted
4038                output reloads.
4039                If this is an asm, we can't delete it; we must not even call
4040                push_reload for an optional output reload in this case,
4041                because we can't be sure that the constraint allows a register,
4042                and push_reload verifies the constraints for asms.  */
4043             && (modified[i] == RELOAD_READ
4044                 || (! no_output_reloads && ! this_insn_is_asm)))
4045           operand_reloadnum[i]
4046             = push_reload ((modified[i] != RELOAD_WRITE
4047                             ? recog_data.operand[i] : 0),
4048                            (modified[i] != RELOAD_READ
4049                             ? recog_data.operand[i] : 0),
4050                            (modified[i] != RELOAD_WRITE
4051                             ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
4052                            (modified[i] != RELOAD_READ
4053                             ? recog_data.operand_loc[i] : 0),
4054                            (enum reg_class) goal_alternative[i],
4055                            (modified[i] == RELOAD_WRITE
4056                             ? VOIDmode : operand_mode[i]),
4057                            (modified[i] == RELOAD_READ
4058                             ? VOIDmode : operand_mode[i]),
4059                            (insn_code_number < 0 ? 0
4060                             : insn_data[insn_code_number].operand[i].strict_low),
4061                            1, i, operand_type[i]);
4062         /* If a memory reference remains (either as a MEM or a pseudo that
4063            did not get a hard register), yet we can't make an optional
4064            reload, check if this is actually a pseudo register reference;
4065            we then need to emit a USE and/or a CLOBBER so that reload
4066            inheritance will do the right thing.  */
4067         else if (replace
4068                  && (MEM_P (operand)
4069                      || (REG_P (operand)
4070                          && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4071                          && reg_renumber [REGNO (operand)] < 0)))
4072           {
4073             operand = *recog_data.operand_loc[i];
4074
4075             while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
4076               operand = SUBREG_REG (operand);
4077             if (REG_P (operand))
4078               {
4079                 if (modified[i] != RELOAD_WRITE)
4080                   /* We mark the USE with QImode so that we recognize
4081                      it as one that can be safely deleted at the end
4082                      of reload.  */
4083                   PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, operand),
4084                                               insn), QImode);
4085                 if (modified[i] != RELOAD_READ)
4086                   emit_insn_after (gen_clobber (operand), insn);
4087               }
4088           }
4089       }
4090     else if (goal_alternative_matches[i] >= 0
4091              && goal_alternative_win[goal_alternative_matches[i]]
4092              && modified[i] == RELOAD_READ
4093              && modified[goal_alternative_matches[i]] == RELOAD_WRITE
4094              && ! no_input_reloads && ! no_output_reloads
4095              && optimize)
4096       {
4097         /* Similarly, make an optional reload for a pair of matching
4098            objects that are in MEM or a pseudo that didn't get a hard reg.  */
4099
4100         rtx operand = recog_data.operand[i];
4101
4102         while (GET_CODE (operand) == SUBREG)
4103           operand = SUBREG_REG (operand);
4104         if ((MEM_P (operand)
4105              || (REG_P (operand)
4106                  && REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
4107             && ((enum reg_class) goal_alternative[goal_alternative_matches[i]]
4108                 != NO_REGS))
4109           operand_reloadnum[i] = operand_reloadnum[goal_alternative_matches[i]]
4110             = push_reload (recog_data.operand[goal_alternative_matches[i]],
4111                            recog_data.operand[i],
4112                            recog_data.operand_loc[goal_alternative_matches[i]],
4113                            recog_data.operand_loc[i],
4114                            (enum reg_class) goal_alternative[goal_alternative_matches[i]],
4115                            operand_mode[goal_alternative_matches[i]],
4116                            operand_mode[i],
4117                            0, 1, goal_alternative_matches[i], RELOAD_OTHER);
4118       }
4119
4120   /* Perform whatever substitutions on the operands we are supposed
4121      to make due to commutativity or replacement of registers
4122      with equivalent constants or memory slots.  */
4123
4124   for (i = 0; i < noperands; i++)
4125     {
4126       /* We only do this on the last pass through reload, because it is
4127          possible for some data (like reg_equiv_address) to be changed during
4128          later passes.  Moreover, we lose the opportunity to get a useful
4129          reload_{in,out}_reg when we do these replacements.  */
4130
4131       if (replace)
4132         {
4133           rtx substitution = substed_operand[i];
4134
4135           *recog_data.operand_loc[i] = substitution;
4136
4137           /* If we're replacing an operand with a LABEL_REF, we need to
4138              make sure that there's a REG_LABEL_OPERAND note attached to
4139              this instruction.  */
4140           if (GET_CODE (substitution) == LABEL_REF
4141               && !find_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND,
4142                                  XEXP (substitution, 0))
4143               /* For a JUMP_P, if it was a branch target it must have
4144                  already been recorded as such.  */
4145               && (!JUMP_P (insn)
4146                   || !label_is_jump_target_p (XEXP (substitution, 0),
4147                                               insn)))
4148             add_reg_note (insn, REG_LABEL_OPERAND, XEXP (substitution, 0));
4149         }
4150       else
4151         retval |= (substed_operand[i] != *recog_data.operand_loc[i]);
4152     }
4153
4154   /* If this insn pattern contains any MATCH_DUP's, make sure that
4155      they will be substituted if the operands they match are substituted.
4156      Also do now any substitutions we already did on the operands.
4157
4158      Don't do this if we aren't making replacements because we might be
4159      propagating things allocated by frame pointer elimination into places
4160      it doesn't expect.  */
4161
4162   if (insn_code_number >= 0 && replace)
4163     for (i = insn_data[insn_code_number].n_dups - 1; i >= 0; i--)
4164       {
4165         int opno = recog_data.dup_num[i];
4166         *recog_data.dup_loc[i] = *recog_data.operand_loc[opno];
4167         dup_replacements (recog_data.dup_loc[i], recog_data.operand_loc[opno]);
4168       }
4169
4170 #if 0
4171   /* This loses because reloading of prior insns can invalidate the equivalence
4172      (or at least find_equiv_reg isn't smart enough to find it any more),
4173      causing this insn to need more reload regs than it needed before.
4174      It may be too late to make the reload regs available.
4175      Now this optimization is done safely in choose_reload_regs.  */
4176
4177   /* For each reload of a reg into some other class of reg,
4178      search for an existing equivalent reg (same value now) in the right class.
4179      We can use it as long as we don't need to change its contents.  */
4180   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4181     if (rld[i].reg_rtx == 0
4182         && rld[i].in != 0
4183         && REG_P (rld[i].in)
4184         && rld[i].out == 0)
4185       {
4186         rld[i].reg_rtx
4187           = find_equiv_reg (rld[i].in, insn, rld[i].class, -1,
4188                             static_reload_reg_p, 0, rld[i].inmode);
4189         /* Prevent generation of insn to load the value
4190            because the one we found already has the value.  */
4191         if (rld[i].reg_rtx)
4192           rld[i].in = rld[i].reg_rtx;
4193       }
4194 #endif
4195
4196   /* If we detected error and replaced asm instruction by USE, forget about the
4197      reloads.  */
4198   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == USE
4199       && GET_CODE (XEXP (PATTERN (insn), 0)) == CONST_INT)
4200     n_reloads = 0;
4201
4202   /* Perhaps an output reload can be combined with another
4203      to reduce needs by one.  */
4204   if (!goal_earlyclobber)
4205     combine_reloads ();
4206
4207   /* If we have a pair of reloads for parts of an address, they are reloading
4208      the same object, the operands themselves were not reloaded, and they
4209      are for two operands that are supposed to match, merge the reloads and
4210      change the type of the surviving reload to RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS.  */
4211
4212   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4213     {
4214       int k;
4215
4216       for (j = i + 1; j < n_reloads; j++)
4217         if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4218              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4219              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4220              || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4221             && (rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4222                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4223                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4224                 || rld[j].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4225             && rtx_equal_p (rld[i].in, rld[j].in)
4226             && (operand_reloadnum[rld[i].opnum] < 0
4227                 || rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].optional)
4228             && (operand_reloadnum[rld[j].opnum] < 0
4229                 || rld[operand_reloadnum[rld[j].opnum]].optional)
4230             && (goal_alternative_matches[rld[i].opnum] == rld[j].opnum
4231                 || (goal_alternative_matches[rld[j].opnum]
4232                     == rld[i].opnum)))
4233           {
4234             for (k = 0; k < n_replacements; k++)
4235               if (replacements[k].what == j)
4236                 replacements[k].what = i;
4237
4238             if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4239                 || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4240               rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4241             else
4242               rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4243             rld[j].in = 0;
4244           }
4245     }
4246
4247   /* Scan all the reloads and update their type.
4248      If a reload is for the address of an operand and we didn't reload
4249      that operand, change the type.  Similarly, change the operand number
4250      of a reload when two operands match.  If a reload is optional, treat it
4251      as though the operand isn't reloaded.
4252
4253      ??? This latter case is somewhat odd because if we do the optional
4254      reload, it means the object is hanging around.  Thus we need only
4255      do the address reload if the optional reload was NOT done.
4256
4257      Change secondary reloads to be the address type of their operand, not
4258      the normal type.
4259
4260      If an operand's reload is now RELOAD_OTHER, change any
4261      RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS reloads of that operand to
4262      RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  */
4263
4264   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4265     {
4266       if (rld[i].secondary_p
4267           && rld[i].when_needed == operand_type[rld[i].opnum])
4268         rld[i].when_needed = address_type[rld[i].opnum];
4269
4270       if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4271            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4272            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4273            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4274           && (operand_reloadnum[rld[i].opnum] < 0
4275               || rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].optional))
4276         {
4277           /* If we have a secondary reload to go along with this reload,
4278              change its type to RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR.  */
4279
4280           if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4281                || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS)
4282               && rld[i].secondary_in_reload != -1)
4283             {
4284               int secondary_in_reload = rld[i].secondary_in_reload;
4285
4286               rld[secondary_in_reload].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4287
4288               /* If there's a tertiary reload we have to change it also.  */
4289               if (secondary_in_reload > 0
4290                   && rld[secondary_in_reload].secondary_in_reload != -1)
4291                 rld[rld[secondary_in_reload].secondary_in_reload].when_needed
4292                   = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4293             }
4294
4295           if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
4296                || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4297               && rld[i].secondary_out_reload != -1)
4298             {
4299               int secondary_out_reload = rld[i].secondary_out_reload;
4300
4301               rld[secondary_out_reload].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4302
4303               /* If there's a tertiary reload we have to change it also.  */
4304               if (secondary_out_reload
4305                   && rld[secondary_out_reload].secondary_out_reload != -1)
4306                 rld[rld[secondary_out_reload].secondary_out_reload].when_needed
4307                   = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4308             }
4309
4310           if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS
4311               || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS)
4312             rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR;
4313           else
4314             rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4315         }
4316
4317       if ((rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS
4318            || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS)
4319           && operand_reloadnum[rld[i].opnum] >= 0
4320           && (rld[operand_reloadnum[rld[i].opnum]].when_needed
4321               == RELOAD_OTHER))
4322         rld[i].when_needed = RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS;
4323
4324       if (goal_alternative_matches[rld[i].opnum] >= 0)
4325         rld[i].opnum = goal_alternative_matches[rld[i].opnum];
4326     }
4327
4328   /* Scan all the reloads, and check for RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
4329      If we have more than one, then convert all RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR
4330      reloads to RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
4331
4332      choose_reload_regs assumes that RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR reloads never
4333      conflict with RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.  This is true for a
4334      single pair of RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR/RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads.
4335      However, if there is more than one RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reload,
4336      then a RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR reload conflicts with all
4337      RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reloads other than the one that uses it.
4338      This is complicated by the fact that a single operand can have more
4339      than one RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS reload.  It is very difficult to fix
4340      choose_reload_regs without affecting code quality, and cases that
4341      actually fail are extremely rare, so it turns out to be better to fix
4342      the problem here by not generating cases that choose_reload_regs will
4343      fail for.  */
4344   /* There is a similar problem with RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS /
4345      RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS when there is more than one of a kind for
4346      a single operand.
4347      We can reduce the register pressure by exploiting that a
4348      RELOAD_FOR_X_ADDR_ADDR that precedes all RELOAD_FOR_X_ADDRESS reloads
4349      does not conflict with any of them, if it is only used for the first of
4350      the RELOAD_FOR_X_ADDRESS reloads.  */
4351   {
4352     int first_op_addr_num = -2;
4353     int first_inpaddr_num[MAX_RECOG_OPERANDS];
4354     int first_outpaddr_num[MAX_RECOG_OPERANDS];
4355     int need_change = 0;
4356     /* We use last_op_addr_reload and the contents of the above arrays
4357        first as flags - -2 means no instance encountered, -1 means exactly
4358        one instance encountered.
4359        If more than one instance has been encountered, we store the reload
4360        number of the first reload of the kind in question; reload numbers
4361        are known to be non-negative.  */
4362     for (i = 0; i < noperands; i++)
4363       first_inpaddr_num[i] = first_outpaddr_num[i] = -2;
4364     for (i = n_reloads - 1; i >= 0; i--)
4365       {
4366         switch (rld[i].when_needed)
4367           {
4368           case RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS:
4369             if (++first_op_addr_num >= 0)
4370               {
4371                 first_op_addr_num = i;
4372                 need_change = 1;
4373               }
4374             break;
4375           case RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS:
4376             if (++first_inpaddr_num[rld[i].opnum] >= 0)
4377               {
4378                 first_inpaddr_num[rld[i].opnum] = i;
4379                 need_change = 1;
4380               }
4381             break;
4382           case RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS:
4383             if (++first_outpaddr_num[rld[i].opnum] >= 0)
4384               {
4385                 first_outpaddr_num[rld[i].opnum] = i;
4386                 need_change = 1;
4387               }
4388             break;
4389           default:
4390             break;
4391           }
4392       }
4393
4394     if (need_change)
4395       {
4396         for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4397           {
4398             int first_num;
4399             enum reload_type type;
4400
4401             switch (rld[i].when_needed)
4402               {
4403               case RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR:
4404                 first_num = first_op_addr_num;
4405                 type = RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS;
4406                 break;
4407               case RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS:
4408                 first_num = first_inpaddr_num[rld[i].opnum];
4409                 type = RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS;
4410                 break;
4411               case RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS:
4412                 first_num = first_outpaddr_num[rld[i].opnum];
4413                 type = RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS;
4414                 break;
4415               default:
4416                 continue;
4417               }
4418             if (first_num < 0)
4419               continue;
4420             else if (i > first_num)
4421               rld[i].when_needed = type;
4422             else
4423               {
4424                 /* Check if the only TYPE reload that uses reload I is
4425                    reload FIRST_NUM.  */
4426                 for (j = n_reloads - 1; j > first_num; j--)
4427                   {
4428                     if (rld[j].when_needed == type
4429                         && (rld[i].secondary_p
4430                             ? rld[j].secondary_in_reload == i
4431                             : reg_mentioned_p (rld[i].in, rld[j].in)))
4432                       {
4433                         rld[i].when_needed = type;
4434                         break;
4435                       }
4436                   }
4437               }
4438           }
4439       }
4440   }
4441
4442   /* See if we have any reloads that are now allowed to be merged
4443      because we've changed when the reload is needed to
4444      RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS or RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS.  Only
4445      check for the most common cases.  */
4446
4447   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4448     if (rld[i].in != 0 && rld[i].out == 0
4449         && (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS
4450             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR
4451             || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS))
4452       for (j = 0; j < n_reloads; j++)
4453         if (i != j && rld[j].in != 0 && rld[j].out == 0
4454             && rld[j].when_needed == rld[i].when_needed
4455             && MATCHES (rld[i].in, rld[j].in)
4456             && rld[i].class == rld[j].class
4457             && !rld[i].nocombine && !rld[j].nocombine
4458             && rld[i].reg_rtx == rld[j].reg_rtx)
4459           {
4460             rld[i].opnum = MIN (rld[i].opnum, rld[j].opnum);
4461             transfer_replacements (i, j);
4462             rld[j].in = 0;
4463           }
4464
4465 #ifdef HAVE_cc0
4466   /* If we made any reloads for addresses, see if they violate a
4467      "no input reloads" requirement for this insn.  But loads that we
4468      do after the insn (such as for output addresses) are fine.  */
4469   if (no_input_reloads)
4470     for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4471       gcc_assert (rld[i].in == 0
4472                   || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS
4473                   || rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS);
4474 #endif
4475
4476   /* Compute reload_mode and reload_nregs.  */
4477   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4478     {
4479       rld[i].mode
4480         = (rld[i].inmode == VOIDmode
4481            || (GET_MODE_SIZE (rld[i].outmode)
4482                > GET_MODE_SIZE (rld[i].inmode)))
4483           ? rld[i].outmode : rld[i].inmode;
4484
4485       rld[i].nregs = CLASS_MAX_NREGS (rld[i].class, rld[i].mode);
4486     }
4487
4488   /* Special case a simple move with an input reload and a
4489      destination of a hard reg, if the hard reg is ok, use it.  */
4490   for (i = 0; i < n_reloads; i++)
4491     if (rld[i].when_needed == RELOAD_FOR_INPUT
4492         && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET
4493         && REG_P (SET_DEST (PATTERN (insn)))
4494         && (SET_SRC (PATTERN (insn)) == rld[i].in
4495             || SET_SRC (PATTERN (insn)) == rld[i].in_reg)
4496         && !elimination_target_reg_p (SET_DEST (PATTERN (insn))))
4497       {
4498         rtx dest = SET_DEST (PATTERN (insn));
4499         unsigned int regno = REGNO (dest);
4500
4501         if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4502             && TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rld[i].class], regno)
4503             && HARD_REGNO_MODE_OK (regno, rld[i].mode))
4504           {
4505             int nr = hard_regno_nregs[regno][rld[i].mode];
4506             int ok = 1, nri;
4507
4508             for (nri = 1; nri < nr; nri ++)
4509               if (! TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[rld[i].class], regno + nri))
4510                 ok = 0;
4511
4512             if (ok)
4513               rld[i].reg_rtx = dest;
4514           }
4515       }
4516
4517   return retval;
4518 }
4519
4520 /* Return true if alternative number ALTNUM in constraint-string
4521    CONSTRAINT is guaranteed to accept a reloaded constant-pool reference.
4522    MEM gives the reference if it didn't need any reloads, otherwise it
4523    is null.  */
4524
4525 static bool
4526 alternative_allows_const_pool_ref (rtx mem, const char *constraint, int altnum)
4527 {
4528   int c;
4529
4530   /* Skip alternatives before the one requested.  */
4531   while (altnum > 0)
4532     {
4533       while (*constraint++ != ',');
4534       altnum--;
4535     }
4536   /* Scan the requested alternative for TARGET_MEM_CONSTRAINT or 'o'.
4537      If one of them is present, this alternative accepts the result of
4538      passing a constant-pool reference through find_reloads_toplev.
4539
4540      The same is true of extra memory constraints if the address
4541      was reloaded into a register.  However, the target may elect
4542      to disallow the original constant address, forcing it to be
4543      reloaded into a register instead.  */
4544   for (; (c = *constraint) && c != ',' && c != '#';
4545        constraint += CONSTRAINT_LEN (c, constraint))
4546     {
4547       if (c == TARGET_MEM_CONSTRAINT || c == 'o')
4548         return true;
4549 #ifdef EXTRA_CONSTRAINT_STR
4550       if (EXTRA_MEMORY_CONSTRAINT (c, constraint)
4551           && (mem == NULL || EXTRA_CONSTRAINT_STR (mem, c, constraint)))
4552         return true;
4553 #endif
4554     }
4555   return false;
4556 }
4557 \f
4558 /* Scan X for memory references and scan the addresses for reloading.
4559    Also checks for references to "constant" regs that we want to eliminate
4560    and replaces them with the values they stand for.
4561    We may alter X destructively if it contains a reference to such.
4562    If X is just a constant reg, we return the equivalent value
4563    instead of X.
4564
4565    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
4566    supports.
4567
4568    OPNUM and TYPE identify the purpose of the reload.
4569
4570    IS_SET_DEST is true if X is the destination of a SET, which is not
4571    appropriate to be replaced by a constant.
4572
4573    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4574    to determine if we may generate output reloads, and where to put USEs
4575    for pseudos that we have to replace with stack slots.
4576
4577    ADDRESS_RELOADED.  If nonzero, is a pointer to where we put the
4578    result of find_reloads_address.  */
4579
4580 static rtx
4581 find_reloads_toplev (rtx x, int opnum, enum reload_type type,
4582                      int ind_levels, int is_set_dest, rtx insn,
4583                      int *address_reloaded)
4584 {
4585   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
4586
4587   const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
4588   int i;
4589   int copied;
4590
4591   if (code == REG)
4592     {
4593       /* This code is duplicated for speed in find_reloads.  */
4594       int regno = REGNO (x);
4595       if (reg_equiv_constant[regno] != 0 && !is_set_dest)
4596         x = reg_equiv_constant[regno];
4597 #if 0
4598       /*  This creates (subreg (mem...)) which would cause an unnecessary
4599           reload of the mem.  */
4600       else if (reg_equiv_mem[regno] != 0)
4601         x = reg_equiv_mem[regno];
4602 #endif
4603       else if (reg_equiv_memory_loc[regno]
4604                && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
4605         {
4606           rtx mem = make_memloc (x, regno);
4607           if (reg_equiv_address[regno]
4608               || ! rtx_equal_p (mem, reg_equiv_mem[regno]))
4609             {
4610               /* If this is not a toplevel operand, find_reloads doesn't see
4611                  this substitution.  We have to emit a USE of the pseudo so
4612                  that delete_output_reload can see it.  */
4613               if (replace_reloads && recog_data.operand[opnum] != x)
4614                 /* We mark the USE with QImode so that we recognize it
4615                    as one that can be safely deleted at the end of
4616                    reload.  */
4617                 PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, x), insn),
4618                           QImode);
4619               x = mem;
4620               i = find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
4621                                         opnum, type, ind_levels, insn);
4622               if (!rtx_equal_p (x, mem))
4623                 push_reg_equiv_alt_mem (regno, x);
4624               if (address_reloaded)
4625                 *address_reloaded = i;
4626             }
4627         }
4628       return x;
4629     }
4630   if (code == MEM)
4631     {
4632       rtx tem = x;
4633
4634       i = find_reloads_address (GET_MODE (x), &tem, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
4635                                 opnum, type, ind_levels, insn);
4636       if (address_reloaded)
4637         *address_reloaded = i;
4638
4639       return tem;
4640     }
4641
4642   if (code == SUBREG && REG_P (SUBREG_REG (x)))
4643     {
4644       /* Check for SUBREG containing a REG that's equivalent to a
4645          constant.  If the constant has a known value, truncate it
4646          right now.  Similarly if we are extracting a single-word of a
4647          multi-word constant.  If the constant is symbolic, allow it
4648          to be substituted normally.  push_reload will strip the
4649          subreg later.  The constant must not be VOIDmode, because we
4650          will lose the mode of the register (this should never happen
4651          because one of the cases above should handle it).  */
4652
4653       int regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
4654       rtx tem;
4655
4656       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4657           && reg_renumber[regno] < 0
4658           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
4659         {
4660           tem =
4661             simplify_gen_subreg (GET_MODE (x), reg_equiv_constant[regno],
4662                                  GET_MODE (SUBREG_REG (x)), SUBREG_BYTE (x));
4663           gcc_assert (tem);
4664           if (CONSTANT_P (tem) && !LEGITIMATE_CONSTANT_P (tem))
4665             {
4666               tem = force_const_mem (GET_MODE (x), tem);
4667               i = find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
4668                                         &XEXP (tem, 0), opnum, type,
4669                                         ind_levels, insn);
4670               if (address_reloaded)
4671                 *address_reloaded = i;
4672             }
4673           return tem;
4674         }
4675
4676       /* If the subreg contains a reg that will be converted to a mem,
4677          convert the subreg to a narrower memref now.
4678          Otherwise, we would get (subreg (mem ...) ...),
4679          which would force reload of the mem.
4680
4681          We also need to do this if there is an equivalent MEM that is
4682          not offsettable.  In that case, alter_subreg would produce an
4683          invalid address on big-endian machines.
4684
4685          For machines that extend byte loads, we must not reload using
4686          a wider mode if we have a paradoxical SUBREG.  find_reloads will
4687          force a reload in that case.  So we should not do anything here.  */
4688
4689       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
4690 #ifdef LOAD_EXTEND_OP
4691                && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))
4692                    <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))))
4693 #endif
4694                && (reg_equiv_address[regno] != 0
4695                    || (reg_equiv_mem[regno] != 0
4696                        && (! strict_memory_address_p (GET_MODE (x),
4697                                                       XEXP (reg_equiv_mem[regno], 0))
4698                            || ! offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[regno])
4699                            || num_not_at_initial_offset))))
4700         x = find_reloads_subreg_address (x, 1, opnum, type, ind_levels,
4701                                          insn);
4702     }
4703
4704   for (copied = 0, i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
4705     {
4706       if (fmt[i] == 'e')
4707         {
4708           rtx new_part = find_reloads_toplev (XEXP (x, i), opnum, type,
4709                                               ind_levels, is_set_dest, insn,
4710                                               address_reloaded);
4711           /* If we have replaced a reg with it's equivalent memory loc -
4712              that can still be handled here e.g. if it's in a paradoxical
4713              subreg - we must make the change in a copy, rather than using
4714              a destructive change.  This way, find_reloads can still elect
4715              not to do the change.  */
4716           if (new_part != XEXP (x, i) && ! CONSTANT_P (new_part) && ! copied)
4717             {
4718               x = shallow_copy_rtx (x);
4719               copied = 1;
4720             }
4721           XEXP (x, i) = new_part;
4722         }
4723     }
4724   return x;
4725 }
4726
4727 /* Return a mem ref for the memory equivalent of reg REGNO.
4728    This mem ref is not shared with anything.  */
4729
4730 static rtx
4731 make_memloc (rtx ad, int regno)
4732 {
4733   /* We must rerun eliminate_regs, in case the elimination
4734      offsets have changed.  */
4735   rtx tem
4736     = XEXP (eliminate_regs (reg_equiv_memory_loc[regno], 0, NULL_RTX), 0);
4737
4738   /* If TEM might contain a pseudo, we must copy it to avoid
4739      modifying it when we do the substitution for the reload.  */
4740   if (rtx_varies_p (tem, 0))
4741     tem = copy_rtx (tem);
4742
4743   tem = replace_equiv_address_nv (reg_equiv_memory_loc[regno], tem);
4744   tem = adjust_address_nv (tem, GET_MODE (ad), 0);
4745
4746   /* Copy the result if it's still the same as the equivalence, to avoid
4747      modifying it when we do the substitution for the reload.  */
4748   if (tem == reg_equiv_memory_loc[regno])
4749     tem = copy_rtx (tem);
4750   return tem;
4751 }
4752
4753 /* Returns true if AD could be turned into a valid memory reference
4754    to mode MODE by reloading the part pointed to by PART into a
4755    register.  */
4756
4757 static int
4758 maybe_memory_address_p (enum machine_mode mode, rtx ad, rtx *part)
4759 {
4760   int retv;
4761   rtx tem = *part;
4762   rtx reg = gen_rtx_REG (GET_MODE (tem), max_reg_num ());
4763
4764   *part = reg;
4765   retv = memory_address_p (mode, ad);
4766   *part = tem;
4767
4768   return retv;
4769 }
4770
4771 /* Record all reloads needed for handling memory address AD
4772    which appears in *LOC in a memory reference to mode MODE
4773    which itself is found in location  *MEMREFLOC.
4774    Note that we take shortcuts assuming that no multi-reg machine mode
4775    occurs as part of an address.
4776
4777    OPNUM and TYPE specify the purpose of this reload.
4778
4779    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
4780    supports.
4781
4782    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
4783    to determine if we may generate output reloads, and where to put USEs
4784    for pseudos that we have to replace with stack slots.
4785
4786    Value is one if this address is reloaded or replaced as a whole; it is
4787    zero if the top level of this address was not reloaded or replaced, and
4788    it is -1 if it may or may not have been reloaded or replaced.
4789
4790    Note that there is no verification that the address will be valid after
4791    this routine does its work.  Instead, we rely on the fact that the address
4792    was valid when reload started.  So we need only undo things that reload
4793    could have broken.  These are wrong register types, pseudos not allocated
4794    to a hard register, and frame pointer elimination.  */
4795
4796 static int
4797 find_reloads_address (enum machine_mode mode, rtx *memrefloc, rtx ad,
4798                       rtx *loc, int opnum, enum reload_type type,
4799                       int ind_levels, rtx insn)
4800 {
4801   int regno;
4802   int removed_and = 0;
4803   int op_index;
4804   rtx tem;
4805
4806   /* If the address is a register, see if it is a legitimate address and
4807      reload if not.  We first handle the cases where we need not reload
4808      or where we must reload in a non-standard way.  */
4809
4810   if (REG_P (ad))
4811     {
4812       regno = REGNO (ad);
4813
4814       if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
4815         {
4816           find_reloads_address_part (reg_equiv_constant[regno], loc,
4817                                      base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
4818                                      GET_MODE (ad), opnum, type, ind_levels);
4819           return 1;
4820         }
4821
4822       tem = reg_equiv_memory_loc[regno];
4823       if (tem != 0)
4824         {
4825           if (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset)
4826             {
4827               tem = make_memloc (ad, regno);
4828               if (! strict_memory_address_p (GET_MODE (tem), XEXP (tem, 0)))
4829                 {
4830                   rtx orig = tem;
4831
4832                   find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
4833                                         &XEXP (tem, 0), opnum,
4834                                         ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
4835                   if (!rtx_equal_p (tem, orig))
4836                     push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
4837                 }
4838               /* We can avoid a reload if the register's equivalent memory
4839                  expression is valid as an indirect memory address.
4840                  But not all addresses are valid in a mem used as an indirect
4841                  address: only reg or reg+constant.  */
4842
4843               if (ind_levels > 0
4844                   && strict_memory_address_p (mode, tem)
4845                   && (REG_P (XEXP (tem, 0))
4846                       || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == PLUS
4847                           && REG_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 0))
4848                           && CONSTANT_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 1)))))
4849                 {
4850                   /* TEM is not the same as what we'll be replacing the
4851                      pseudo with after reload, put a USE in front of INSN
4852                      in the final reload pass.  */
4853                   if (replace_reloads
4854                       && num_not_at_initial_offset
4855                       && ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
4856                     {
4857                       *loc = tem;
4858                       /* We mark the USE with QImode so that we
4859                          recognize it as one that can be safely
4860                          deleted at the end of reload.  */
4861                       PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, ad),
4862                                                   insn), QImode);
4863
4864                       /* This doesn't really count as replacing the address
4865                          as a whole, since it is still a memory access.  */
4866                     }
4867                   return 0;
4868                 }
4869               ad = tem;
4870             }
4871         }
4872
4873       /* The only remaining case where we can avoid a reload is if this is a
4874          hard register that is valid as a base register and which is not the
4875          subject of a CLOBBER in this insn.  */
4876
4877       else if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
4878                && regno_ok_for_base_p (regno, mode, MEM, SCRATCH)
4879                && ! regno_clobbered_p (regno, this_insn, mode, 0))
4880         return 0;
4881
4882       /* If we do not have one of the cases above, we must do the reload.  */
4883       push_reload (ad, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0, base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
4884                    GET_MODE (ad), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
4885       return 1;
4886     }
4887
4888   if (strict_memory_address_p (mode, ad))
4889     {
4890       /* The address appears valid, so reloads are not needed.
4891          But the address may contain an eliminable register.
4892          This can happen because a machine with indirect addressing
4893          may consider a pseudo register by itself a valid address even when
4894          it has failed to get a hard reg.
4895          So do a tree-walk to find and eliminate all such regs.  */
4896
4897       /* But first quickly dispose of a common case.  */
4898       if (GET_CODE (ad) == PLUS
4899           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
4900           && REG_P (XEXP (ad, 0))
4901           && reg_equiv_constant[REGNO (XEXP (ad, 0))] == 0)
4902         return 0;
4903
4904       subst_reg_equivs_changed = 0;
4905       *loc = subst_reg_equivs (ad, insn);
4906
4907       if (! subst_reg_equivs_changed)
4908         return 0;
4909
4910       /* Check result for validity after substitution.  */
4911       if (strict_memory_address_p (mode, ad))
4912         return 0;
4913     }
4914
4915 #ifdef LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS
4916   do
4917     {
4918       if (memrefloc)
4919         {
4920           LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS (ad, GET_MODE (*memrefloc), opnum, type,
4921                                      ind_levels, win);
4922         }
4923       break;
4924     win:
4925       *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4926       XEXP (*memrefloc, 0) = ad;
4927       move_replacements (&ad, &XEXP (*memrefloc, 0));
4928       return -1;
4929     }
4930   while (0);
4931 #endif
4932
4933   /* The address is not valid.  We have to figure out why.  First see if
4934      we have an outer AND and remove it if so.  Then analyze what's inside.  */
4935
4936   if (GET_CODE (ad) == AND)
4937     {
4938       removed_and = 1;
4939       loc = &XEXP (ad, 0);
4940       ad = *loc;
4941     }
4942
4943   /* One possibility for why the address is invalid is that it is itself
4944      a MEM.  This can happen when the frame pointer is being eliminated, a
4945      pseudo is not allocated to a hard register, and the offset between the
4946      frame and stack pointers is not its initial value.  In that case the
4947      pseudo will have been replaced by a MEM referring to the
4948      stack pointer.  */
4949   if (MEM_P (ad))
4950     {
4951       /* First ensure that the address in this MEM is valid.  Then, unless
4952          indirect addresses are valid, reload the MEM into a register.  */
4953       tem = ad;
4954       find_reloads_address (GET_MODE (ad), &tem, XEXP (ad, 0), &XEXP (ad, 0),
4955                             opnum, ADDR_TYPE (type),
4956                             ind_levels == 0 ? 0 : ind_levels - 1, insn);
4957
4958       /* If tem was changed, then we must create a new memory reference to
4959          hold it and store it back into memrefloc.  */
4960       if (tem != ad && memrefloc)
4961         {
4962           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
4963           copy_replacements (tem, XEXP (*memrefloc, 0));
4964           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
4965           if (removed_and)
4966             loc = &XEXP (*loc, 0);
4967         }
4968
4969       /* Check similar cases as for indirect addresses as above except
4970          that we can allow pseudos and a MEM since they should have been
4971          taken care of above.  */
4972
4973       if (ind_levels == 0
4974           || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == SYMBOL_REF && ! indirect_symref_ok)
4975           || MEM_P (XEXP (tem, 0))
4976           || ! (REG_P (XEXP (tem, 0))
4977                 || (GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == PLUS
4978                     && REG_P (XEXP (XEXP (tem, 0), 0))
4979                     && GET_CODE (XEXP (XEXP (tem, 0), 1)) == CONST_INT)))
4980         {
4981           /* Must use TEM here, not AD, since it is the one that will
4982              have any subexpressions reloaded, if needed.  */
4983           push_reload (tem, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
4984                        base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH), GET_MODE (tem),
4985                        VOIDmode, 0,
4986                        0, opnum, type);
4987           return ! removed_and;
4988         }
4989       else
4990         return 0;
4991     }
4992
4993   /* If we have address of a stack slot but it's not valid because the
4994      displacement is too large, compute the sum in a register.
4995      Handle all base registers here, not just fp/ap/sp, because on some
4996      targets (namely SH) we can also get too large displacements from
4997      big-endian corrections.  */
4998   else if (GET_CODE (ad) == PLUS
4999            && REG_P (XEXP (ad, 0))
5000            && REGNO (XEXP (ad, 0)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5001            && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
5002            && regno_ok_for_base_p (REGNO (XEXP (ad, 0)), mode, PLUS,
5003                                    CONST_INT))
5004
5005     {
5006       /* Unshare the MEM rtx so we can safely alter it.  */
5007       if (memrefloc)
5008         {
5009           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
5010           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
5011           if (removed_and)
5012             loc = &XEXP (*loc, 0);
5013         }
5014
5015       if (double_reg_address_ok)
5016         {
5017           /* Unshare the sum as well.  */
5018           *loc = ad = copy_rtx (ad);
5019
5020           /* Reload the displacement into an index reg.
5021              We assume the frame pointer or arg pointer is a base reg.  */
5022           find_reloads_address_part (XEXP (ad, 1), &XEXP (ad, 1),
5023                                      INDEX_REG_CLASS, GET_MODE (ad), opnum,
5024                                      type, ind_levels);
5025           return 0;
5026         }
5027       else
5028         {
5029           /* If the sum of two regs is not necessarily valid,
5030              reload the sum into a base reg.
5031              That will at least work.  */
5032           find_reloads_address_part (ad, loc,
5033                                      base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
5034                                      Pmode, opnum, type, ind_levels);
5035         }
5036       return ! removed_and;
5037     }
5038
5039   /* If we have an indexed stack slot, there are three possible reasons why
5040      it might be invalid: The index might need to be reloaded, the address
5041      might have been made by frame pointer elimination and hence have a
5042      constant out of range, or both reasons might apply.
5043
5044      We can easily check for an index needing reload, but even if that is the
5045      case, we might also have an invalid constant.  To avoid making the
5046      conservative assumption and requiring two reloads, we see if this address
5047      is valid when not interpreted strictly.  If it is, the only problem is
5048      that the index needs a reload and find_reloads_address_1 will take care
5049      of it.
5050
5051      Handle all base registers here, not just fp/ap/sp, because on some
5052      targets (namely SPARC) we can also get invalid addresses from preventive
5053      subreg big-endian corrections made by find_reloads_toplev.  We
5054      can also get expressions involving LO_SUM (rather than PLUS) from
5055      find_reloads_subreg_address.
5056
5057      If we decide to do something, it must be that `double_reg_address_ok'
5058      is true.  We generate a reload of the base register + constant and
5059      rework the sum so that the reload register will be added to the index.
5060      This is safe because we know the address isn't shared.
5061
5062      We check for the base register as both the first and second operand of
5063      the innermost PLUS and/or LO_SUM.  */
5064
5065   for (op_index = 0; op_index < 2; ++op_index)
5066     {
5067       rtx operand, addend;
5068       enum rtx_code inner_code;
5069
5070       if (GET_CODE (ad) != PLUS)
5071           continue;
5072
5073       inner_code = GET_CODE (XEXP (ad, 0));
5074       if (!(GET_CODE (ad) == PLUS 
5075             && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT
5076             && (inner_code == PLUS || inner_code == LO_SUM)))
5077         continue;
5078
5079       operand = XEXP (XEXP (ad, 0), op_index);
5080       if (!REG_P (operand) || REGNO (operand) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5081         continue;
5082
5083       addend = XEXP (XEXP (ad, 0), 1 - op_index);
5084
5085       if ((regno_ok_for_base_p (REGNO (operand), mode, inner_code,
5086                                 GET_CODE (addend))
5087            || operand == frame_pointer_rtx
5088 #if FRAME_POINTER_REGNUM != HARD_FRAME_POINTER_REGNUM
5089            || operand == hard_frame_pointer_rtx
5090 #endif
5091 #if FRAME_POINTER_REGNUM != ARG_POINTER_REGNUM
5092            || operand == arg_pointer_rtx
5093 #endif
5094            || operand == stack_pointer_rtx)
5095           && ! maybe_memory_address_p (mode, ad, 
5096                                        &XEXP (XEXP (ad, 0), 1 - op_index)))
5097         {
5098           rtx offset_reg;
5099           enum reg_class cls;
5100
5101           offset_reg = plus_constant (operand, INTVAL (XEXP (ad, 1)));
5102
5103           /* Form the adjusted address.  */
5104           if (GET_CODE (XEXP (ad, 0)) == PLUS)
5105             ad = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (ad), 
5106                                op_index == 0 ? offset_reg : addend, 
5107                                op_index == 0 ? addend : offset_reg);
5108           else
5109             ad = gen_rtx_LO_SUM (GET_MODE (ad), 
5110                                  op_index == 0 ? offset_reg : addend, 
5111                                  op_index == 0 ? addend : offset_reg);
5112           *loc = ad;
5113
5114           cls = base_reg_class (mode, MEM, GET_CODE (addend));
5115           find_reloads_address_part (XEXP (ad, op_index), 
5116                                      &XEXP (ad, op_index), cls,
5117                                      GET_MODE (ad), opnum, type, ind_levels);
5118           find_reloads_address_1 (mode,
5119                                   XEXP (ad, 1 - op_index), 1, GET_CODE (ad),
5120                                   GET_CODE (XEXP (ad, op_index)),
5121                                   &XEXP (ad, 1 - op_index), opnum,
5122                                   type, 0, insn);
5123
5124           return 0;
5125         }
5126     }
5127
5128   /* See if address becomes valid when an eliminable register
5129      in a sum is replaced.  */
5130
5131   tem = ad;
5132   if (GET_CODE (ad) == PLUS)
5133     tem = subst_indexed_address (ad);
5134   if (tem != ad && strict_memory_address_p (mode, tem))
5135     {
5136       /* Ok, we win that way.  Replace any additional eliminable
5137          registers.  */
5138
5139       subst_reg_equivs_changed = 0;
5140       tem = subst_reg_equivs (tem, insn);
5141
5142       /* Make sure that didn't make the address invalid again.  */
5143
5144       if (! subst_reg_equivs_changed || strict_memory_address_p (mode, tem))
5145         {
5146           *loc = tem;
5147           return 0;
5148         }
5149     }
5150
5151   /* If constants aren't valid addresses, reload the constant address
5152      into a register.  */
5153   if (CONSTANT_P (ad) && ! strict_memory_address_p (mode, ad))
5154     {
5155       /* If AD is an address in the constant pool, the MEM rtx may be shared.
5156          Unshare it so we can safely alter it.  */
5157       if (memrefloc && GET_CODE (ad) == SYMBOL_REF
5158           && CONSTANT_POOL_ADDRESS_P (ad))
5159         {
5160           *memrefloc = copy_rtx (*memrefloc);
5161           loc = &XEXP (*memrefloc, 0);
5162           if (removed_and)
5163             loc = &XEXP (*loc, 0);
5164         }
5165
5166       find_reloads_address_part (ad, loc, base_reg_class (mode, MEM, SCRATCH),
5167                                  Pmode, opnum, type, ind_levels);
5168       return ! removed_and;
5169     }
5170
5171   return find_reloads_address_1 (mode, ad, 0, MEM, SCRATCH, loc, opnum, type,
5172                                  ind_levels, insn);
5173 }
5174 \f
5175 /* Find all pseudo regs appearing in AD
5176    that are eliminable in favor of equivalent values
5177    and do not have hard regs; replace them by their equivalents.
5178    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  We put USEs in
5179    front of it for pseudos that we have to replace with stack slots.  */
5180
5181 static rtx
5182 subst_reg_equivs (rtx ad, rtx insn)
5183 {
5184   RTX_CODE code = GET_CODE (ad);
5185   int i;
5186   const char *fmt;
5187
5188   switch (code)
5189     {
5190     case HIGH:
5191     case CONST_INT:
5192     case CONST:
5193     case CONST_DOUBLE:
5194     case CONST_FIXED:
5195     case CONST_VECTOR:
5196     case SYMBOL_REF:
5197     case LABEL_REF:
5198     case PC:
5199     case CC0:
5200       return ad;
5201
5202     case REG:
5203       {
5204         int regno = REGNO (ad);
5205
5206         if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
5207           {
5208             subst_reg_equivs_changed = 1;
5209             return reg_equiv_constant[regno];
5210           }
5211         if (reg_equiv_memory_loc[regno] && num_not_at_initial_offset)
5212           {
5213             rtx mem = make_memloc (ad, regno);
5214             if (! rtx_equal_p (mem, reg_equiv_mem[regno]))
5215               {
5216                 subst_reg_equivs_changed = 1;
5217                 /* We mark the USE with QImode so that we recognize it
5218                    as one that can be safely deleted at the end of
5219                    reload.  */
5220                 PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode, ad), insn),
5221                           QImode);
5222                 return mem;
5223               }
5224           }
5225       }
5226       return ad;
5227
5228     case PLUS:
5229       /* Quickly dispose of a common case.  */
5230       if (XEXP (ad, 0) == frame_pointer_rtx
5231           && GET_CODE (XEXP (ad, 1)) == CONST_INT)
5232         return ad;
5233       break;
5234
5235     default:
5236       break;
5237     }
5238
5239   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5240   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5241     if (fmt[i] == 'e')
5242       XEXP (ad, i) = subst_reg_equivs (XEXP (ad, i), insn);
5243   return ad;
5244 }
5245 \f
5246 /* Compute the sum of X and Y, making canonicalizations assumed in an
5247    address, namely: sum constant integers, surround the sum of two
5248    constants with a CONST, put the constant as the second operand, and
5249    group the constant on the outermost sum.
5250
5251    This routine assumes both inputs are already in canonical form.  */
5252
5253 rtx
5254 form_sum (rtx x, rtx y)
5255 {
5256   rtx tem;
5257   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
5258
5259   if (mode == VOIDmode)
5260     mode = GET_MODE (y);
5261
5262   if (mode == VOIDmode)
5263     mode = Pmode;
5264
5265   if (GET_CODE (x) == CONST_INT)
5266     return plus_constant (y, INTVAL (x));
5267   else if (GET_CODE (y) == CONST_INT)
5268     return plus_constant (x, INTVAL (y));
5269   else if (CONSTANT_P (x))
5270     tem = x, x = y, y = tem;
5271
5272   if (GET_CODE (x) == PLUS && CONSTANT_P (XEXP (x, 1)))
5273     return form_sum (XEXP (x, 0), form_sum (XEXP (x, 1), y));
5274
5275   /* Note that if the operands of Y are specified in the opposite
5276      order in the recursive calls below, infinite recursion will occur.  */
5277   if (GET_CODE (y) == PLUS && CONSTANT_P (XEXP (y, 1)))
5278     return form_sum (form_sum (x, XEXP (y, 0)), XEXP (y, 1));
5279
5280   /* If both constant, encapsulate sum.  Otherwise, just form sum.  A
5281      constant will have been placed second.  */
5282   if (CONSTANT_P (x) && CONSTANT_P (y))
5283     {
5284       if (GET_CODE (x) == CONST)
5285         x = XEXP (x, 0);
5286       if (GET_CODE (y) == CONST)
5287         y = XEXP (y, 0);
5288
5289       return gen_rtx_CONST (VOIDmode, gen_rtx_PLUS (mode, x, y));
5290     }
5291
5292   return gen_rtx_PLUS (mode, x, y);
5293 }
5294 \f
5295 /* If ADDR is a sum containing a pseudo register that should be
5296    replaced with a constant (from reg_equiv_constant),
5297    return the result of doing so, and also apply the associative
5298    law so that the result is more likely to be a valid address.
5299    (But it is not guaranteed to be one.)
5300
5301    Note that at most one register is replaced, even if more are
5302    replaceable.  Also, we try to put the result into a canonical form
5303    so it is more likely to be a valid address.
5304
5305    In all other cases, return ADDR.  */
5306
5307 static rtx
5308 subst_indexed_address (rtx addr)
5309 {
5310   rtx op0 = 0, op1 = 0, op2 = 0;
5311   rtx tem;
5312   int regno;
5313
5314   if (GET_CODE (addr) == PLUS)
5315     {
5316       /* Try to find a register to replace.  */
5317       op0 = XEXP (addr, 0), op1 = XEXP (addr, 1), op2 = 0;
5318       if (REG_P (op0)
5319           && (regno = REGNO (op0)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5320           && reg_renumber[regno] < 0
5321           && reg_equiv_constant[regno] != 0)
5322         op0 = reg_equiv_constant[regno];
5323       else if (REG_P (op1)
5324                && (regno = REGNO (op1)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5325                && reg_renumber[regno] < 0
5326                && reg_equiv_constant[regno] != 0)
5327         op1 = reg_equiv_constant[regno];
5328       else if (GET_CODE (op0) == PLUS
5329                && (tem = subst_indexed_address (op0)) != op0)
5330         op0 = tem;
5331       else if (GET_CODE (op1) == PLUS
5332                && (tem = subst_indexed_address (op1)) != op1)
5333         op1 = tem;
5334       else
5335         return addr;
5336
5337       /* Pick out up to three things to add.  */
5338       if (GET_CODE (op1) == PLUS)
5339         op2 = XEXP (op1, 1), op1 = XEXP (op1, 0);
5340       else if (GET_CODE (op0) == PLUS)
5341         op2 = op1, op1 = XEXP (op0, 1), op0 = XEXP (op0, 0);
5342
5343       /* Compute the sum.  */
5344       if (op2 != 0)
5345         op1 = form_sum (op1, op2);
5346       if (op1 != 0)
5347         op0 = form_sum (op0, op1);
5348
5349       return op0;
5350     }
5351   return addr;
5352 }
5353 \f
5354 /* Update the REG_INC notes for an insn.  It updates all REG_INC
5355    notes for the instruction which refer to REGNO the to refer
5356    to the reload number.
5357
5358    INSN is the insn for which any REG_INC notes need updating.
5359
5360    REGNO is the register number which has been reloaded.
5361
5362    RELOADNUM is the reload number.  */
5363
5364 static void
5365 update_auto_inc_notes (rtx insn ATTRIBUTE_UNUSED, int regno ATTRIBUTE_UNUSED,
5366                        int reloadnum ATTRIBUTE_UNUSED)
5367 {
5368 #ifdef AUTO_INC_DEC
5369   rtx link;
5370
5371   for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
5372     if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC
5373         && (int) REGNO (XEXP (link, 0)) == regno)
5374       push_replacement (&XEXP (link, 0), reloadnum, VOIDmode);
5375 #endif
5376 }
5377 \f
5378 /* Record the pseudo registers we must reload into hard registers in a
5379    subexpression of a would-be memory address, X referring to a value
5380    in mode MODE.  (This function is not called if the address we find
5381    is strictly valid.)
5382
5383    CONTEXT = 1 means we are considering regs as index regs,
5384    = 0 means we are considering them as base regs.
5385    OUTER_CODE is the code of the enclosing RTX, typically a MEM, a PLUS,
5386    or an autoinc code.
5387    If CONTEXT == 0 and OUTER_CODE is a PLUS or LO_SUM, then INDEX_CODE
5388    is the code of the index part of the address.  Otherwise, pass SCRATCH
5389    for this argument.
5390    OPNUM and TYPE specify the purpose of any reloads made.
5391
5392    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing are
5393    supported at this point in the address.
5394
5395    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
5396    to determine if we may generate output reloads.
5397
5398    We return nonzero if X, as a whole, is reloaded or replaced.  */
5399
5400 /* Note that we take shortcuts assuming that no multi-reg machine mode
5401    occurs as part of an address.
5402    Also, this is not fully machine-customizable; it works for machines
5403    such as VAXen and 68000's and 32000's, but other possible machines
5404    could have addressing modes that this does not handle right.
5405    If you add push_reload calls here, you need to make sure gen_reload
5406    handles those cases gracefully.  */
5407
5408 static int
5409 find_reloads_address_1 (enum machine_mode mode, rtx x, int context,
5410                         enum rtx_code outer_code, enum rtx_code index_code,
5411                         rtx *loc, int opnum, enum reload_type type,
5412                         int ind_levels, rtx insn)
5413 {
5414 #define REG_OK_FOR_CONTEXT(CONTEXT, REGNO, MODE, OUTER, INDEX)          \
5415   ((CONTEXT) == 0                                                       \
5416    ? regno_ok_for_base_p (REGNO, MODE, OUTER, INDEX)                    \
5417    : REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO))                                      
5418
5419   enum reg_class context_reg_class;
5420   RTX_CODE code = GET_CODE (x);
5421
5422   if (context == 1)
5423     context_reg_class = INDEX_REG_CLASS;
5424   else
5425     context_reg_class = base_reg_class (mode, outer_code, index_code);
5426
5427   switch (code)
5428     {
5429     case PLUS:
5430       {
5431         rtx orig_op0 = XEXP (x, 0);
5432         rtx orig_op1 = XEXP (x, 1);
5433         RTX_CODE code0 = GET_CODE (orig_op0);
5434         RTX_CODE code1 = GET_CODE (orig_op1);
5435         rtx op0 = orig_op0;
5436         rtx op1 = orig_op1;
5437
5438         if (GET_CODE (op0) == SUBREG)
5439           {
5440             op0 = SUBREG_REG (op0);
5441             code0 = GET_CODE (op0);
5442             if (code0 == REG && REGNO (op0) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5443               op0 = gen_rtx_REG (word_mode,
5444                                  (REGNO (op0) +
5445                                   subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (orig_op0)),
5446                                                        GET_MODE (SUBREG_REG (orig_op0)),
5447                                                        SUBREG_BYTE (orig_op0),
5448                                                        GET_MODE (orig_op0))));
5449           }
5450
5451         if (GET_CODE (op1) == SUBREG)
5452           {
5453             op1 = SUBREG_REG (op1);
5454             code1 = GET_CODE (op1);
5455             if (code1 == REG && REGNO (op1) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5456               /* ??? Why is this given op1's mode and above for
5457                  ??? op0 SUBREGs we use word_mode?  */
5458               op1 = gen_rtx_REG (GET_MODE (op1),
5459                                  (REGNO (op1) +
5460                                   subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (orig_op1)),
5461                                                        GET_MODE (SUBREG_REG (orig_op1)),
5462                                                        SUBREG_BYTE (orig_op1),
5463                                                        GET_MODE (orig_op1))));
5464           }
5465         /* Plus in the index register may be created only as a result of
5466            register rematerialization for expression like &localvar*4.  Reload it.
5467            It may be possible to combine the displacement on the outer level,
5468            but it is probably not worthwhile to do so.  */
5469         if (context == 1)
5470           {
5471             find_reloads_address (GET_MODE (x), loc, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
5472                                   opnum, ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
5473             push_reload (*loc, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5474                          context_reg_class,
5475                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5476             return 1;
5477           }
5478
5479         if (code0 == MULT || code0 == SIGN_EXTEND || code0 == TRUNCATE
5480             || code0 == ZERO_EXTEND || code1 == MEM)
5481           {
5482             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5483                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5484                                     insn);
5485             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, code0,
5486                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5487                                     insn);
5488           }
5489
5490         else if (code1 == MULT || code1 == SIGN_EXTEND || code1 == TRUNCATE
5491                  || code1 == ZERO_EXTEND || code0 == MEM)
5492           {
5493             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, code1,
5494                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5495                                     insn);
5496             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5497                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5498                                     insn);
5499           }
5500
5501         else if (code0 == CONST_INT || code0 == CONST
5502                  || code0 == SYMBOL_REF || code0 == LABEL_REF)
5503           find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, code0,
5504                                   &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5505                                   insn);
5506
5507         else if (code1 == CONST_INT || code1 == CONST
5508                  || code1 == SYMBOL_REF || code1 == LABEL_REF)
5509           find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, code1,
5510                                   &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5511                                   insn);
5512
5513         else if (code0 == REG && code1 == REG)
5514           {
5515             if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op1))
5516                 && regno_ok_for_base_p (REGNO (op0), mode, PLUS, REG))
5517               return 0;
5518             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op0))
5519                      && regno_ok_for_base_p (REGNO (op1), mode, PLUS, REG))
5520               return 0;
5521             else if (regno_ok_for_base_p (REGNO (op0), mode, PLUS, REG))
5522               find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5523                                       &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5524                                       insn);
5525             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op1)))
5526               find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, REG,
5527                                       &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5528                                       insn);
5529             else if (regno_ok_for_base_p (REGNO (op1), mode, PLUS, REG))
5530               find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5531                                       &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5532                                       insn);
5533             else if (REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (op0)))
5534               find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, REG,
5535                                       &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5536                                       insn);
5537             else
5538               {
5539                 find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, REG,
5540                                         &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5541                                         insn);
5542                 find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5543                                         &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5544                                         insn);
5545               }
5546           }
5547
5548         else if (code0 == REG)
5549           {
5550             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 1, PLUS, SCRATCH,
5551                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5552                                     insn);
5553             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 0, PLUS, REG,
5554                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5555                                     insn);
5556           }
5557
5558         else if (code1 == REG)
5559           {
5560             find_reloads_address_1 (mode, orig_op1, 1, PLUS, SCRATCH,
5561                                     &XEXP (x, 1), opnum, type, ind_levels,
5562                                     insn);
5563             find_reloads_address_1 (mode, orig_op0, 0, PLUS, REG,
5564                                     &XEXP (x, 0), opnum, type, ind_levels,
5565                                     insn);
5566           }
5567       }
5568
5569       return 0;
5570
5571     case POST_MODIFY:
5572     case PRE_MODIFY:
5573       {
5574         rtx op0 = XEXP (x, 0);
5575         rtx op1 = XEXP (x, 1);
5576         enum rtx_code index_code;
5577         int regno;
5578         int reloadnum;
5579
5580         if (GET_CODE (op1) != PLUS && GET_CODE (op1) != MINUS)
5581           return 0;
5582
5583         /* Currently, we only support {PRE,POST}_MODIFY constructs
5584            where a base register is {inc,dec}remented by the contents
5585            of another register or by a constant value.  Thus, these
5586            operands must match.  */
5587         gcc_assert (op0 == XEXP (op1, 0));
5588
5589         /* Require index register (or constant).  Let's just handle the
5590            register case in the meantime... If the target allows
5591            auto-modify by a constant then we could try replacing a pseudo
5592            register with its equivalent constant where applicable.
5593
5594            We also handle the case where the register was eliminated
5595            resulting in a PLUS subexpression.
5596
5597            If we later decide to reload the whole PRE_MODIFY or
5598            POST_MODIFY, inc_for_reload might clobber the reload register
5599            before reading the index.  The index register might therefore
5600            need to live longer than a TYPE reload normally would, so be
5601            conservative and class it as RELOAD_OTHER.  */
5602         if ((REG_P (XEXP (op1, 1))
5603              && !REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (XEXP (op1, 1))))
5604             || GET_CODE (XEXP (op1, 1)) == PLUS)
5605           find_reloads_address_1 (mode, XEXP (op1, 1), 1, code, SCRATCH,
5606                                   &XEXP (op1, 1), opnum, RELOAD_OTHER,
5607                                   ind_levels, insn);
5608
5609         gcc_assert (REG_P (XEXP (op1, 0)));
5610
5611         regno = REGNO (XEXP (op1, 0));
5612         index_code = GET_CODE (XEXP (op1, 1));
5613
5614         /* A register that is incremented cannot be constant!  */
5615         gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5616                     || reg_equiv_constant[regno] == 0);
5617
5618         /* Handle a register that is equivalent to a memory location
5619             which cannot be addressed directly.  */
5620         if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
5621             && (reg_equiv_address[regno] != 0
5622                 || num_not_at_initial_offset))
5623           {
5624             rtx tem = make_memloc (XEXP (x, 0), regno);
5625
5626             if (reg_equiv_address[regno]
5627                 || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5628               {
5629                 rtx orig = tem;
5630
5631                 /* First reload the memory location's address.
5632                     We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5633                     write back the value after reading it, hence we actually
5634                     need two registers.  */
5635                 find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
5636                                       &XEXP (tem, 0), opnum,
5637                                       RELOAD_OTHER,
5638                                       ind_levels, insn);
5639
5640                 if (!rtx_equal_p (tem, orig))
5641                   push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
5642
5643                 /* Then reload the memory location into a base
5644                    register.  */
5645                 reloadnum = push_reload (tem, tem, &XEXP (x, 0),
5646                                          &XEXP (op1, 0),
5647                                          base_reg_class (mode, code,
5648                                                          index_code),
5649                                          GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0,
5650                                          0, opnum, RELOAD_OTHER);
5651
5652                 update_auto_inc_notes (this_insn, regno, reloadnum);
5653                 return 0;
5654               }
5655           }
5656
5657         if (reg_renumber[regno] >= 0)
5658           regno = reg_renumber[regno];
5659
5660         /* We require a base register here...  */
5661         if (!regno_ok_for_base_p (regno, GET_MODE (x), code, index_code))
5662           {
5663             reloadnum = push_reload (XEXP (op1, 0), XEXP (x, 0),
5664                                      &XEXP (op1, 0), &XEXP (x, 0),
5665                                      base_reg_class (mode, code, index_code),
5666                                      GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5667                                      opnum, RELOAD_OTHER);
5668
5669             update_auto_inc_notes (this_insn, regno, reloadnum);
5670             return 0;
5671           }
5672       }
5673       return 0;
5674
5675     case POST_INC:
5676     case POST_DEC:
5677     case PRE_INC:
5678     case PRE_DEC:
5679       if (REG_P (XEXP (x, 0)))
5680         {
5681           int regno = REGNO (XEXP (x, 0));
5682           int value = 0;
5683           rtx x_orig = x;
5684
5685           /* A register that is incremented cannot be constant!  */
5686           gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
5687                       || reg_equiv_constant[regno] == 0);
5688
5689           /* Handle a register that is equivalent to a memory location
5690              which cannot be addressed directly.  */
5691           if (reg_equiv_memory_loc[regno] != 0
5692               && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
5693             {
5694               rtx tem = make_memloc (XEXP (x, 0), regno);
5695               if (reg_equiv_address[regno]
5696                   || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5697                 {
5698                   rtx orig = tem;
5699
5700                   /* First reload the memory location's address.
5701                      We can't use ADDR_TYPE (type) here, because we need to
5702                      write back the value after reading it, hence we actually
5703                      need two registers.  */
5704                   find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem, XEXP (tem, 0),
5705                                         &XEXP (tem, 0), opnum, type,
5706                                         ind_levels, insn);
5707                   if (!rtx_equal_p (tem, orig))
5708                     push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
5709                   /* Put this inside a new increment-expression.  */
5710                   x = gen_rtx_fmt_e (GET_CODE (x), GET_MODE (x), tem);
5711                   /* Proceed to reload that, as if it contained a register.  */
5712                 }
5713             }
5714
5715           /* If we have a hard register that is ok in this incdec context,
5716              don't make a reload.  If the register isn't nice enough for
5717              autoincdec, we can reload it.  But, if an autoincrement of a
5718              register that we here verified as playing nice, still outside
5719              isn't "valid", it must be that no autoincrement is "valid".
5720              If that is true and something made an autoincrement anyway,
5721              this must be a special context where one is allowed.
5722              (For example, a "push" instruction.)
5723              We can't improve this address, so leave it alone.  */
5724
5725           /* Otherwise, reload the autoincrement into a suitable hard reg
5726              and record how much to increment by.  */
5727
5728           if (reg_renumber[regno] >= 0)
5729             regno = reg_renumber[regno];
5730           if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5731               || !REG_OK_FOR_CONTEXT (context, regno, mode, code,
5732                                       index_code))
5733             {
5734               int reloadnum;
5735
5736               /* If we can output the register afterwards, do so, this
5737                  saves the extra update.
5738                  We can do so if we have an INSN - i.e. no JUMP_INSN nor
5739                  CALL_INSN - and it does not set CC0.
5740                  But don't do this if we cannot directly address the
5741                  memory location, since this will make it harder to
5742                  reuse address reloads, and increases register pressure.
5743                  Also don't do this if we can probably update x directly.  */
5744               rtx equiv = (MEM_P (XEXP (x, 0))
5745                            ? XEXP (x, 0)
5746                            : reg_equiv_mem[regno]);
5747               int icode = (int) optab_handler (add_optab, Pmode)->insn_code;
5748               if (insn && NONJUMP_INSN_P (insn) && equiv
5749                   && memory_operand (equiv, GET_MODE (equiv))
5750 #ifdef HAVE_cc0
5751                   && ! sets_cc0_p (PATTERN (insn))
5752 #endif
5753                   && ! (icode != CODE_FOR_nothing
5754                         && ((*insn_data[icode].operand[0].predicate)
5755                             (equiv, Pmode))
5756                         && ((*insn_data[icode].operand[1].predicate)
5757                             (equiv, Pmode))))
5758                 {
5759                   /* We use the original pseudo for loc, so that
5760                      emit_reload_insns() knows which pseudo this
5761                      reload refers to and updates the pseudo rtx, not
5762                      its equivalent memory location, as well as the
5763                      corresponding entry in reg_last_reload_reg.  */
5764                   loc = &XEXP (x_orig, 0);
5765                   x = XEXP (x, 0);
5766                   reloadnum
5767                     = push_reload (x, x, loc, loc,
5768                                    context_reg_class,
5769                                    GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5770                                    opnum, RELOAD_OTHER);
5771                 }
5772               else
5773                 {
5774                   reloadnum
5775                     = push_reload (x, x, loc, (rtx*) 0,
5776                                    context_reg_class,
5777                                    GET_MODE (x), GET_MODE (x), 0, 0,
5778                                    opnum, type);
5779                   rld[reloadnum].inc
5780                     = find_inc_amount (PATTERN (this_insn), XEXP (x_orig, 0));
5781
5782                   value = 1;
5783                 }
5784
5785               update_auto_inc_notes (this_insn, REGNO (XEXP (x_orig, 0)),
5786                                      reloadnum);
5787             }
5788           return value;
5789         }
5790       return 0;
5791
5792     case TRUNCATE:
5793     case SIGN_EXTEND:
5794     case ZERO_EXTEND:
5795       /* Look for parts to reload in the inner expression and reload them
5796          too, in addition to this operation.  Reloading all inner parts in
5797          addition to this one shouldn't be necessary, but at this point,
5798          we don't know if we can possibly omit any part that *can* be
5799          reloaded.  Targets that are better off reloading just either part
5800          (or perhaps even a different part of an outer expression), should
5801          define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS.  */
5802       find_reloads_address_1 (GET_MODE (XEXP (x, 0)), XEXP (x, 0),
5803                               context, code, SCRATCH, &XEXP (x, 0), opnum,
5804                               type, ind_levels, insn);
5805       push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5806                    context_reg_class,
5807                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5808       return 1;
5809
5810     case MEM:
5811       /* This is probably the result of a substitution, by eliminate_regs, of
5812          an equivalent address for a pseudo that was not allocated to a hard
5813          register.  Verify that the specified address is valid and reload it
5814          into a register.
5815
5816          Since we know we are going to reload this item, don't decrement for
5817          the indirection level.
5818
5819          Note that this is actually conservative:  it would be slightly more
5820          efficient to use the value of SPILL_INDIRECT_LEVELS from
5821          reload1.c here.  */
5822
5823       find_reloads_address (GET_MODE (x), loc, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
5824                             opnum, ADDR_TYPE (type), ind_levels, insn);
5825       push_reload (*loc, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5826                    context_reg_class,
5827                    GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5828       return 1;
5829
5830     case REG:
5831       {
5832         int regno = REGNO (x);
5833
5834         if (reg_equiv_constant[regno] != 0)
5835           {
5836             find_reloads_address_part (reg_equiv_constant[regno], loc,
5837                                        context_reg_class,
5838                                        GET_MODE (x), opnum, type, ind_levels);
5839             return 1;
5840           }
5841
5842 #if 0 /* This might screw code in reload1.c to delete prior output-reload
5843          that feeds this insn.  */
5844         if (reg_equiv_mem[regno] != 0)
5845           {
5846             push_reload (reg_equiv_mem[regno], NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5847                          context_reg_class,
5848                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5849             return 1;
5850           }
5851 #endif
5852
5853         if (reg_equiv_memory_loc[regno]
5854             && (reg_equiv_address[regno] != 0 || num_not_at_initial_offset))
5855           {
5856             rtx tem = make_memloc (x, regno);
5857             if (reg_equiv_address[regno] != 0
5858                 || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
5859               {
5860                 x = tem;
5861                 find_reloads_address (GET_MODE (x), &x, XEXP (x, 0),
5862                                       &XEXP (x, 0), opnum, ADDR_TYPE (type),
5863                                       ind_levels, insn);
5864                 if (!rtx_equal_p (x, tem))
5865                   push_reg_equiv_alt_mem (regno, x);
5866               }
5867           }
5868
5869         if (reg_renumber[regno] >= 0)
5870           regno = reg_renumber[regno];
5871
5872         if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
5873             || !REG_OK_FOR_CONTEXT (context, regno, mode, outer_code,
5874                                     index_code))
5875           {
5876             push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5877                          context_reg_class,
5878                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5879             return 1;
5880           }
5881
5882         /* If a register appearing in an address is the subject of a CLOBBER
5883            in this insn, reload it into some other register to be safe.
5884            The CLOBBER is supposed to make the register unavailable
5885            from before this insn to after it.  */
5886         if (regno_clobbered_p (regno, this_insn, GET_MODE (x), 0))
5887           {
5888             push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5889                          context_reg_class,
5890                          GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5891             return 1;
5892           }
5893       }
5894       return 0;
5895
5896     case SUBREG:
5897       if (REG_P (SUBREG_REG (x)))
5898         {
5899           /* If this is a SUBREG of a hard register and the resulting register
5900              is of the wrong class, reload the whole SUBREG.  This avoids
5901              needless copies if SUBREG_REG is multi-word.  */
5902           if (REGNO (SUBREG_REG (x)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5903             {
5904               int regno ATTRIBUTE_UNUSED = subreg_regno (x);
5905
5906               if (!REG_OK_FOR_CONTEXT (context, regno, mode, outer_code,
5907                                        index_code))
5908                 {
5909                   push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0,
5910                                context_reg_class,
5911                                GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5912                   return 1;
5913                 }
5914             }
5915           /* If this is a SUBREG of a pseudo-register, and the pseudo-register
5916              is larger than the class size, then reload the whole SUBREG.  */
5917           else
5918             {
5919               enum reg_class class = context_reg_class;
5920               if ((unsigned) CLASS_MAX_NREGS (class, GET_MODE (SUBREG_REG (x)))
5921                   > reg_class_size[class])
5922                 {
5923                   x = find_reloads_subreg_address (x, 0, opnum, 
5924                                                    ADDR_TYPE (type),
5925                                                    ind_levels, insn);
5926                   push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0, class,
5927                                GET_MODE (x), VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
5928                   return 1;
5929                 }
5930             }
5931         }
5932       break;
5933
5934     default:
5935       break;
5936     }
5937
5938   {
5939     const char *fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
5940     int i;
5941
5942     for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
5943       {
5944         if (fmt[i] == 'e')
5945           /* Pass SCRATCH for INDEX_CODE, since CODE can never be a PLUS once
5946              we get here.  */
5947           find_reloads_address_1 (mode, XEXP (x, i), context, code, SCRATCH,
5948                                   &XEXP (x, i), opnum, type, ind_levels, insn);
5949       }
5950   }
5951
5952 #undef REG_OK_FOR_CONTEXT
5953   return 0;
5954 }
5955 \f
5956 /* X, which is found at *LOC, is a part of an address that needs to be
5957    reloaded into a register of class CLASS.  If X is a constant, or if
5958    X is a PLUS that contains a constant, check that the constant is a
5959    legitimate operand and that we are supposed to be able to load
5960    it into the register.
5961
5962    If not, force the constant into memory and reload the MEM instead.
5963
5964    MODE is the mode to use, in case X is an integer constant.
5965
5966    OPNUM and TYPE describe the purpose of any reloads made.
5967
5968    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing this machine
5969    supports.  */
5970
5971 static void
5972 find_reloads_address_part (rtx x, rtx *loc, enum reg_class class,
5973                            enum machine_mode mode, int opnum,
5974                            enum reload_type type, int ind_levels)
5975 {
5976   if (CONSTANT_P (x)
5977       && (! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x)
5978           || PREFERRED_RELOAD_CLASS (x, class) == NO_REGS))
5979     {
5980       x = force_const_mem (mode, x);
5981       find_reloads_address (mode, &x, XEXP (x, 0), &XEXP (x, 0),
5982                             opnum, type, ind_levels, 0);
5983     }
5984
5985   else if (GET_CODE (x) == PLUS
5986            && CONSTANT_P (XEXP (x, 1))
5987            && (! LEGITIMATE_CONSTANT_P (XEXP (x, 1))
5988                || PREFERRED_RELOAD_CLASS (XEXP (x, 1), class) == NO_REGS))
5989     {
5990       rtx tem;
5991
5992       tem = force_const_mem (GET_MODE (x), XEXP (x, 1));
5993       x = gen_rtx_PLUS (GET_MODE (x), XEXP (x, 0), tem);
5994       find_reloads_address (mode, &XEXP (x, 1), XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
5995                             opnum, type, ind_levels, 0);
5996     }
5997
5998   push_reload (x, NULL_RTX, loc, (rtx*) 0, class,
5999                mode, VOIDmode, 0, 0, opnum, type);
6000 }
6001 \f
6002 /* X, a subreg of a pseudo, is a part of an address that needs to be
6003    reloaded.
6004
6005    If the pseudo is equivalent to a memory location that cannot be directly
6006    addressed, make the necessary address reloads.
6007
6008    If address reloads have been necessary, or if the address is changed
6009    by register elimination, return the rtx of the memory location;
6010    otherwise, return X.
6011
6012    If FORCE_REPLACE is nonzero, unconditionally replace the subreg with the
6013    memory location.
6014
6015    OPNUM and TYPE identify the purpose of the reload.
6016
6017    IND_LEVELS says how many levels of indirect addressing are
6018    supported at this point in the address.
6019
6020    INSN, if nonzero, is the insn in which we do the reload.  It is used
6021    to determine where to put USEs for pseudos that we have to replace with
6022    stack slots.  */
6023
6024 static rtx
6025 find_reloads_subreg_address (rtx x, int force_replace, int opnum,
6026                              enum reload_type type, int ind_levels, rtx insn)
6027 {
6028   int regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
6029
6030   if (reg_equiv_memory_loc[regno])
6031     {
6032       /* If the address is not directly addressable, or if the address is not
6033          offsettable, then it must be replaced.  */
6034       if (! force_replace
6035           && (reg_equiv_address[regno]
6036               || ! offsettable_memref_p (reg_equiv_mem[regno])))
6037         force_replace = 1;
6038
6039       if (force_replace || num_not_at_initial_offset)
6040         {
6041           rtx tem = make_memloc (SUBREG_REG (x), regno);
6042
6043           /* If the address changes because of register elimination, then
6044              it must be replaced.  */
6045           if (force_replace
6046               || ! rtx_equal_p (tem, reg_equiv_mem[regno]))
6047             {
6048               unsigned outer_size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
6049               unsigned inner_size = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x)));
6050               int offset;
6051               rtx orig = tem;
6052               int reloaded;
6053
6054               /* For big-endian paradoxical subregs, SUBREG_BYTE does not
6055                  hold the correct (negative) byte offset.  */
6056               if (BYTES_BIG_ENDIAN && outer_size > inner_size)
6057                 offset = inner_size - outer_size;
6058               else
6059                 offset = SUBREG_BYTE (x);
6060
6061               XEXP (tem, 0) = plus_constant (XEXP (tem, 0), offset);
6062               PUT_MODE (tem, GET_MODE (x));
6063               if (MEM_OFFSET (tem))
6064                 set_mem_offset (tem, plus_constant (MEM_OFFSET (tem), offset));
6065
6066               /* If this was a paradoxical subreg that we replaced, the
6067                  resulting memory must be sufficiently aligned to allow
6068                  us to widen the mode of the memory.  */
6069               if (outer_size > inner_size)
6070                 {
6071                   rtx base;
6072
6073                   base = XEXP (tem, 0);
6074                   if (GET_CODE (base) == PLUS)
6075                     {
6076                       if (GET_CODE (XEXP (base, 1)) == CONST_INT
6077                           && INTVAL (XEXP (base, 1)) % outer_size != 0)
6078                         return x;
6079                       base = XEXP (base, 0);
6080                     }
6081                   if (!REG_P (base)
6082                       || (REGNO_POINTER_ALIGN (REGNO (base))
6083                           < outer_size * BITS_PER_UNIT))
6084                     return x;
6085                 }
6086
6087               reloaded = find_reloads_address (GET_MODE (tem), &tem,
6088                                                XEXP (tem, 0), &XEXP (tem, 0),
6089                                                opnum, type, ind_levels, insn);
6090               /* ??? Do we need to handle nonzero offsets somehow?  */
6091               if (!offset && !rtx_equal_p (tem, orig))
6092                 push_reg_equiv_alt_mem (regno, tem);
6093
6094               /* For some processors an address may be valid in the
6095                  original mode but not in a smaller mode.  For
6096                  example, ARM accepts a scaled index register in
6097                  SImode but not in HImode.  Similarly, the address may
6098                  have been valid before the subreg offset was added,
6099                  but not afterwards.  find_reloads_address
6100                  assumes that we pass it a valid address, and doesn't
6101                  force a reload.  This will probably be fine if
6102                  find_reloads_address finds some reloads.  But if it
6103                  doesn't find any, then we may have just converted a
6104                  valid address into an invalid one.  Check for that
6105                  here.  */
6106               if (reloaded != 1
6107                   && !strict_memory_address_p (GET_MODE (tem),
6108                                                XEXP (tem, 0)))
6109                 push_reload (XEXP (tem, 0), NULL_RTX, &XEXP (tem, 0), (rtx*) 0,
6110                              base_reg_class (GET_MODE (tem), MEM, SCRATCH),
6111                              GET_MODE (XEXP (tem, 0)), VOIDmode, 0, 0,
6112                              opnum, type);
6113
6114               /* If this is not a toplevel operand, find_reloads doesn't see
6115                  this substitution.  We have to emit a USE of the pseudo so
6116                  that delete_output_reload can see it.  */
6117               if (replace_reloads && recog_data.operand[opnum] != x)
6118                 /* We mark the USE with QImode so that we recognize it
6119                    as one that can be safely deleted at the end of
6120                    reload.  */
6121                 PUT_MODE (emit_insn_before (gen_rtx_USE (VOIDmode,
6122                                                          SUBREG_REG (x)),
6123                                             insn), QImode);
6124               x = tem;
6125             }
6126         }
6127     }
6128   return x;
6129 }
6130 \f
6131 /* Substitute into the current INSN the registers into which we have reloaded
6132    the things that need reloading.  The array `replacements'
6133    contains the locations of all pointers that must be changed
6134    and says what to replace them with.
6135
6136    Return the rtx that X translates into; usually X, but modified.  */
6137
6138 void
6139 subst_reloads (rtx insn)
6140 {
6141   int i;
6142
6143   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
6144     {
6145       struct replacement *r = &replacements[i];
6146       rtx reloadreg = rld[r->what].reg_rtx;
6147       if (reloadreg)
6148         {
6149 #ifdef DEBUG_RELOAD
6150           /* This checking takes a very long time on some platforms
6151              causing the gcc.c-torture/compile/limits-fnargs.c test
6152              to time out during testing.  See PR 31850.
6153
6154              Internal consistency test.  Check that we don't modify
6155              anything in the equivalence arrays.  Whenever something from
6156              those arrays needs to be reloaded, it must be unshared before
6157              being substituted into; the equivalence must not be modified.
6158              Otherwise, if the equivalence is used after that, it will
6159              have been modified, and the thing substituted (probably a
6160              register) is likely overwritten and not a usable equivalence.  */
6161           int check_regno;
6162
6163           for (check_regno = 0; check_regno < max_regno; check_regno++)
6164             {
6165 #define CHECK_MODF(ARRAY)                                               \
6166               gcc_assert (!ARRAY[check_regno]                           \
6167                           || !loc_mentioned_in_p (r->where,             \
6168                                                   ARRAY[check_regno]))
6169
6170               CHECK_MODF (reg_equiv_constant);
6171               CHECK_MODF (reg_equiv_memory_loc);
6172               CHECK_MODF (reg_equiv_address);
6173               CHECK_MODF (reg_equiv_mem);
6174 #undef CHECK_MODF
6175             }
6176 #endif /* DEBUG_RELOAD */
6177
6178           /* If we're replacing a LABEL_REF with a register, there must
6179              already be an indication (to e.g. flow) which label this
6180              register refers to.  */
6181           gcc_assert (GET_CODE (*r->where) != LABEL_REF
6182                       || !JUMP_P (insn)
6183                       || find_reg_note (insn,
6184                                         REG_LABEL_OPERAND,
6185                                         XEXP (*r->where, 0))
6186                       || label_is_jump_target_p (XEXP (*r->where, 0), insn));
6187
6188           /* Encapsulate RELOADREG so its machine mode matches what
6189              used to be there.  Note that gen_lowpart_common will
6190              do the wrong thing if RELOADREG is multi-word.  RELOADREG
6191              will always be a REG here.  */
6192           if (GET_MODE (reloadreg) != r->mode && r->mode != VOIDmode)
6193             reloadreg = reload_adjust_reg_for_mode (reloadreg, r->mode);
6194
6195           /* If we are putting this into a SUBREG and RELOADREG is a
6196              SUBREG, we would be making nested SUBREGs, so we have to fix
6197              this up.  Note that r->where == &SUBREG_REG (*r->subreg_loc).  */
6198
6199           if (r->subreg_loc != 0 && GET_CODE (reloadreg) == SUBREG)
6200             {
6201               if (GET_MODE (*r->subreg_loc)
6202                   == GET_MODE (SUBREG_REG (reloadreg)))
6203                 *r->subreg_loc = SUBREG_REG (reloadreg);
6204               else
6205                 {
6206                   int final_offset =
6207                     SUBREG_BYTE (*r->subreg_loc) + SUBREG_BYTE (reloadreg);
6208
6209                   /* When working with SUBREGs the rule is that the byte
6210                      offset must be a multiple of the SUBREG's mode.  */
6211                   final_offset = (final_offset /
6212                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*r->subreg_loc)));
6213                   final_offset = (final_offset *
6214                                   GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*r->subreg_loc)));
6215
6216                   *r->where = SUBREG_REG (reloadreg);
6217                   SUBREG_BYTE (*r->subreg_loc) = final_offset;
6218                 }
6219             }
6220           else
6221             *r->where = reloadreg;
6222         }
6223       /* If reload got no reg and isn't optional, something's wrong.  */
6224       else
6225         gcc_assert (rld[r->what].optional);
6226     }
6227 }
6228 \f
6229 /* Make a copy of any replacements being done into X and move those
6230    copies to locations in Y, a copy of X.  */
6231
6232 void
6233 copy_replacements (rtx x, rtx y)
6234 {
6235   /* We can't support X being a SUBREG because we might then need to know its
6236      location if something inside it was replaced.  */
6237   gcc_assert (GET_CODE (x) != SUBREG);
6238
6239   copy_replacements_1 (&x, &y, n_replacements);
6240 }
6241
6242 static void
6243 copy_replacements_1 (rtx *px, rtx *py, int orig_replacements)
6244 {
6245   int i, j;
6246   rtx x, y;
6247   struct replacement *r;
6248   enum rtx_code code;
6249   const char *fmt;
6250
6251   for (j = 0; j < orig_replacements; j++)
6252     {
6253       if (replacements[j].subreg_loc == px)
6254         {
6255           r = &replacements[n_replacements++];
6256           r->where = replacements[j].where;
6257           r->subreg_loc = py;
6258           r->what = replacements[j].what;
6259           r->mode = replacements[j].mode;
6260         }
6261       else if (replacements[j].where == px)
6262         {
6263           r = &replacements[n_replacements++];
6264           r->where = py;
6265           r->subreg_loc = 0;
6266           r->what = replacements[j].what;
6267           r->mode = replacements[j].mode;
6268         }
6269     }
6270
6271   x = *px;
6272   y = *py;
6273   code = GET_CODE (x);
6274   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6275
6276   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6277     {
6278       if (fmt[i] == 'e')
6279         copy_replacements_1 (&XEXP (x, i), &XEXP (y, i), orig_replacements);
6280       else if (fmt[i] == 'E')
6281         for (j = XVECLEN (x, i); --j >= 0; )
6282           copy_replacements_1 (&XVECEXP (x, i, j), &XVECEXP (y, i, j),
6283                                orig_replacements);
6284     }
6285 }
6286
6287 /* Change any replacements being done to *X to be done to *Y.  */
6288
6289 void
6290 move_replacements (rtx *x, rtx *y)
6291 {
6292   int i;
6293
6294   for (i = 0; i < n_replacements; i++)
6295     if (replacements[i].subreg_loc == x)
6296       replacements[i].subreg_loc = y;
6297     else if (replacements[i].where == x)
6298       {
6299         replacements[i].where = y;
6300         replacements[i].subreg_loc = 0;
6301       }
6302 }
6303 \f
6304 /* If LOC was scheduled to be replaced by something, return the replacement.
6305    Otherwise, return *LOC.  */
6306
6307 rtx
6308 find_replacement (rtx *loc)
6309 {
6310   struct replacement *r;
6311
6312   for (r = &replacements[0]; r < &replacements[n_replacements]; r++)
6313     {
6314       rtx reloadreg = rld[r->what].reg_rtx;
6315
6316       if (reloadreg && r->where == loc)
6317         {
6318           if (r->mode != VOIDmode && GET_MODE (reloadreg) != r->mode)
6319             reloadreg = gen_rtx_REG (r->mode, REGNO (reloadreg));
6320
6321           return reloadreg;
6322         }
6323       else if (reloadreg && r->subreg_loc == loc)
6324         {
6325           /* RELOADREG must be either a REG or a SUBREG.
6326
6327              ??? Is it actually still ever a SUBREG?  If so, why?  */
6328
6329           if (REG_P (reloadreg))
6330             return gen_rtx_REG (GET_MODE (*loc),
6331                                 (REGNO (reloadreg) +
6332                                  subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (*loc)),
6333                                                       GET_MODE (SUBREG_REG (*loc)),
6334                                                       SUBREG_BYTE (*loc),
6335                                                       GET_MODE (*loc))));
6336           else if (GET_MODE (reloadreg) == GET_MODE (*loc))
6337             return reloadreg;
6338           else
6339             {
6340               int final_offset = SUBREG_BYTE (reloadreg) + SUBREG_BYTE (*loc);
6341
6342               /* When working with SUBREGs the rule is that the byte
6343                  offset must be a multiple of the SUBREG's mode.  */
6344               final_offset = (final_offset / GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*loc)));
6345               final_offset = (final_offset * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (*loc)));
6346               return gen_rtx_SUBREG (GET_MODE (*loc), SUBREG_REG (reloadreg),
6347                                      final_offset);
6348             }
6349         }
6350     }
6351
6352   /* If *LOC is a PLUS, MINUS, or MULT, see if a replacement is scheduled for
6353      what's inside and make a new rtl if so.  */
6354   if (GET_CODE (*loc) == PLUS || GET_CODE (*loc) == MINUS
6355       || GET_CODE (*loc) == MULT)
6356     {
6357       rtx x = find_replacement (&XEXP (*loc, 0));
6358       rtx y = find_replacement (&XEXP (*loc, 1));
6359
6360       if (x != XEXP (*loc, 0) || y != XEXP (*loc, 1))
6361         return gen_rtx_fmt_ee (GET_CODE (*loc), GET_MODE (*loc), x, y);
6362     }
6363
6364   return *loc;
6365 }
6366 \f
6367 /* Return nonzero if register in range [REGNO, ENDREGNO)
6368    appears either explicitly or implicitly in X
6369    other than being stored into (except for earlyclobber operands).
6370
6371    References contained within the substructure at LOC do not count.
6372    LOC may be zero, meaning don't ignore anything.
6373
6374    This is similar to refers_to_regno_p in rtlanal.c except that we
6375    look at equivalences for pseudos that didn't get hard registers.  */
6376
6377 static int
6378 refers_to_regno_for_reload_p (unsigned int regno, unsigned int endregno,
6379                               rtx x, rtx *loc)
6380 {
6381   int i;
6382   unsigned int r;
6383   RTX_CODE code;
6384   const char *fmt;
6385
6386   if (x == 0)
6387     return 0;
6388
6389  repeat:
6390   code = GET_CODE (x);
6391
6392   switch (code)
6393     {
6394     case REG:
6395       r = REGNO (x);
6396
6397       /* If this is a pseudo, a hard register must not have been allocated.
6398          X must therefore either be a constant or be in memory.  */
6399       if (r >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6400         {
6401           if (reg_equiv_memory_loc[r])
6402             return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6403                                                  reg_equiv_memory_loc[r],
6404                                                  (rtx*) 0);
6405
6406           gcc_assert (reg_equiv_constant[r] || reg_equiv_invariant[r]);
6407           return 0;
6408         }
6409
6410       return (endregno > r
6411               && regno < r + (r < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6412                               ? hard_regno_nregs[r][GET_MODE (x)]
6413                               : 1));
6414
6415     case SUBREG:
6416       /* If this is a SUBREG of a hard reg, we can see exactly which
6417          registers are being modified.  Otherwise, handle normally.  */
6418       if (REG_P (SUBREG_REG (x))
6419           && REGNO (SUBREG_REG (x)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6420         {
6421           unsigned int inner_regno = subreg_regno (x);
6422           unsigned int inner_endregno
6423             = inner_regno + (inner_regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6424                              ? subreg_nregs (x) : 1);
6425
6426           return endregno > inner_regno && regno < inner_endregno;
6427         }
6428       break;
6429
6430     case CLOBBER:
6431     case SET:
6432       if (&SET_DEST (x) != loc
6433           /* Note setting a SUBREG counts as referring to the REG it is in for
6434              a pseudo but not for hard registers since we can
6435              treat each word individually.  */
6436           && ((GET_CODE (SET_DEST (x)) == SUBREG
6437                && loc != &SUBREG_REG (SET_DEST (x))
6438                && REG_P (SUBREG_REG (SET_DEST (x)))
6439                && REGNO (SUBREG_REG (SET_DEST (x))) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6440                && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6441                                                 SUBREG_REG (SET_DEST (x)),
6442                                                 loc))
6443               /* If the output is an earlyclobber operand, this is
6444                  a conflict.  */
6445               || ((!REG_P (SET_DEST (x))
6446                    || earlyclobber_operand_p (SET_DEST (x)))
6447                   && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6448                                                    SET_DEST (x), loc))))
6449         return 1;
6450
6451       if (code == CLOBBER || loc == &SET_SRC (x))
6452         return 0;
6453       x = SET_SRC (x);
6454       goto repeat;
6455
6456     default:
6457       break;
6458     }
6459
6460   /* X does not match, so try its subexpressions.  */
6461
6462   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
6463   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
6464     {
6465       if (fmt[i] == 'e' && loc != &XEXP (x, i))
6466         {
6467           if (i == 0)
6468             {
6469               x = XEXP (x, 0);
6470               goto repeat;
6471             }
6472           else
6473             if (refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6474                                               XEXP (x, i), loc))
6475               return 1;
6476         }
6477       else if (fmt[i] == 'E')
6478         {
6479           int j;
6480           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
6481             if (loc != &XVECEXP (x, i, j)
6482                 && refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno,
6483                                                  XVECEXP (x, i, j), loc))
6484               return 1;
6485         }
6486     }
6487   return 0;
6488 }
6489
6490 /* Nonzero if modifying X will affect IN.  If X is a register or a SUBREG,
6491    we check if any register number in X conflicts with the relevant register
6492    numbers.  If X is a constant, return 0.  If X is a MEM, return 1 iff IN
6493    contains a MEM (we don't bother checking for memory addresses that can't
6494    conflict because we expect this to be a rare case.
6495
6496    This function is similar to reg_overlap_mentioned_p in rtlanal.c except
6497    that we look at equivalences for pseudos that didn't get hard registers.  */
6498
6499 int
6500 reg_overlap_mentioned_for_reload_p (rtx x, rtx in)
6501 {
6502   int regno, endregno;
6503
6504   /* Overly conservative.  */
6505   if (GET_CODE (x) == STRICT_LOW_PART
6506       || GET_RTX_CLASS (GET_CODE (x)) == RTX_AUTOINC)
6507     x = XEXP (x, 0);
6508
6509   /* If either argument is a constant, then modifying X can not affect IN.  */
6510   if (CONSTANT_P (x) || CONSTANT_P (in))
6511     return 0;
6512   else if (GET_CODE (x) == SUBREG && GET_CODE (SUBREG_REG (x)) == MEM)
6513     return refers_to_mem_for_reload_p (in);
6514   else if (GET_CODE (x) == SUBREG)
6515     {
6516       regno = REGNO (SUBREG_REG (x));
6517       if (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6518         regno += subreg_regno_offset (REGNO (SUBREG_REG (x)),
6519                                       GET_MODE (SUBREG_REG (x)),
6520                                       SUBREG_BYTE (x),
6521                                       GET_MODE (x));
6522       endregno = regno + (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
6523                           ? subreg_nregs (x) : 1);
6524
6525       return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno, in, (rtx*) 0);
6526     }
6527   else if (REG_P (x))
6528     {
6529       regno = REGNO (x);
6530
6531       /* If this is a pseudo, it must not have been assigned a hard register.
6532          Therefore, it must either be in memory or be a constant.  */
6533
6534       if (regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6535         {
6536           if (reg_equiv_memory_loc[regno])
6537             return refers_to_mem_for_reload_p (in);
6538           gcc_assert (reg_equiv_constant[regno]);
6539           return 0;
6540         }
6541
6542       endregno = END_HARD_REGNO (x);
6543
6544       return refers_to_regno_for_reload_p (regno, endregno, in, (rtx*) 0);
6545     }
6546   else if (MEM_P (x))
6547     return refers_to_mem_for_reload_p (in);
6548   else if (GET_CODE (x) == SCRATCH || GET_CODE (x) == PC
6549            || GET_CODE (x) == CC0)
6550     return reg_mentioned_p (x, in);
6551   else 
6552     {
6553       gcc_assert (GET_CODE (x) == PLUS);
6554
6555       /* We actually want to know if X is mentioned somewhere inside IN.
6556          We must not say that (plus (sp) (const_int 124)) is in
6557          (plus (sp) (const_int 64)), since that can lead to incorrect reload
6558          allocation when spuriously changing a RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS
6559          into a RELOAD_OTHER on behalf of another RELOAD_OTHER.  */
6560       while (MEM_P (in))
6561         in = XEXP (in, 0);
6562       if (REG_P (in))
6563         return 0;
6564       else if (GET_CODE (in) == PLUS)
6565         return (rtx_equal_p (x, in)
6566                 || reg_overlap_mentioned_for_reload_p (x, XEXP (in, 0))
6567                 || reg_overlap_mentioned_for_reload_p (x, XEXP (in, 1)));
6568       else return (reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (x, 0), in)
6569                    || reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (x, 1), in));
6570     }
6571
6572   gcc_unreachable ();
6573 }
6574
6575 /* Return nonzero if anything in X contains a MEM.  Look also for pseudo
6576    registers.  */
6577
6578 static int
6579 refers_to_mem_for_reload_p (rtx x)
6580 {
6581   const char *fmt;
6582   int i;
6583
6584   if (MEM_P (x))
6585     return 1;
6586
6587   if (REG_P (x))
6588     return (REGNO (x) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6589             && reg_equiv_memory_loc[REGNO (x)]);
6590
6591   fmt = GET_RTX_FORMAT (GET_CODE (x));
6592   for (i = GET_RTX_LENGTH (GET_CODE (x)) - 1; i >= 0; i--)
6593     if (fmt[i] == 'e'
6594         && (MEM_P (XEXP (x, i))
6595             || refers_to_mem_for_reload_p (XEXP (x, i))))
6596       return 1;
6597
6598   return 0;
6599 }
6600 \f
6601 /* Check the insns before INSN to see if there is a suitable register
6602    containing the same value as GOAL.
6603    If OTHER is -1, look for a register in class CLASS.
6604    Otherwise, just see if register number OTHER shares GOAL's value.
6605
6606    Return an rtx for the register found, or zero if none is found.
6607
6608    If RELOAD_REG_P is (short *)1,
6609    we reject any hard reg that appears in reload_reg_rtx
6610    because such a hard reg is also needed coming into this insn.
6611
6612    If RELOAD_REG_P is any other nonzero value,
6613    it is a vector indexed by hard reg number
6614    and we reject any hard reg whose element in the vector is nonnegative
6615    as well as any that appears in reload_reg_rtx.
6616
6617    If GOAL is zero, then GOALREG is a register number; we look
6618    for an equivalent for that register.
6619
6620    MODE is the machine mode of the value we want an equivalence for.
6621    If GOAL is nonzero and not VOIDmode, then it must have mode MODE.
6622
6623    This function is used by jump.c as well as in the reload pass.
6624
6625    If GOAL is the sum of the stack pointer and a constant, we treat it
6626    as if it were a constant except that sp is required to be unchanging.  */
6627
6628 rtx
6629 find_equiv_reg (rtx goal, rtx insn, enum reg_class class, int other,
6630                 short *reload_reg_p, int goalreg, enum machine_mode mode)
6631 {
6632   rtx p = insn;
6633   rtx goaltry, valtry, value, where;
6634   rtx pat;
6635   int regno = -1;
6636   int valueno;
6637   int goal_mem = 0;
6638   int goal_const = 0;
6639   int goal_mem_addr_varies = 0;
6640   int need_stable_sp = 0;
6641   int nregs;
6642   int valuenregs;
6643   int num = 0;
6644
6645   if (goal == 0)
6646     regno = goalreg;
6647   else if (REG_P (goal))
6648     regno = REGNO (goal);
6649   else if (MEM_P (goal))
6650     {
6651       enum rtx_code code = GET_CODE (XEXP (goal, 0));
6652       if (MEM_VOLATILE_P (goal))
6653         return 0;
6654       if (flag_float_store && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (goal)))
6655         return 0;
6656       /* An address with side effects must be reexecuted.  */
6657       switch (code)
6658         {
6659         case POST_INC:
6660         case PRE_INC:
6661         case POST_DEC:
6662         case PRE_DEC:
6663         case POST_MODIFY:
6664         case PRE_MODIFY:
6665           return 0;
6666         default:
6667           break;
6668         }
6669       goal_mem = 1;
6670     }
6671   else if (CONSTANT_P (goal))
6672     goal_const = 1;
6673   else if (GET_CODE (goal) == PLUS
6674            && XEXP (goal, 0) == stack_pointer_rtx
6675            && CONSTANT_P (XEXP (goal, 1)))
6676     goal_const = need_stable_sp = 1;
6677   else if (GET_CODE (goal) == PLUS
6678            && XEXP (goal, 0) == frame_pointer_rtx
6679            && CONSTANT_P (XEXP (goal, 1)))
6680     goal_const = 1;
6681   else
6682     return 0;
6683
6684   num = 0;
6685   /* Scan insns back from INSN, looking for one that copies
6686      a value into or out of GOAL.
6687      Stop and give up if we reach a label.  */
6688
6689   while (1)
6690     {
6691       p = PREV_INSN (p);
6692       num++;
6693       if (p == 0 || LABEL_P (p)
6694           || num > PARAM_VALUE (PARAM_MAX_RELOAD_SEARCH_INSNS))
6695         return 0;
6696
6697       if (NONJUMP_INSN_P (p)
6698           /* If we don't want spill regs ...  */
6699           && (! (reload_reg_p != 0
6700                  && reload_reg_p != (short *) (HOST_WIDE_INT) 1)
6701               /* ... then ignore insns introduced by reload; they aren't
6702                  useful and can cause results in reload_as_needed to be
6703                  different from what they were when calculating the need for
6704                  spills.  If we notice an input-reload insn here, we will
6705                  reject it below, but it might hide a usable equivalent.
6706                  That makes bad code.  It may even fail: perhaps no reg was
6707                  spilled for this insn because it was assumed we would find
6708                  that equivalent.  */
6709               || INSN_UID (p) < reload_first_uid))
6710         {
6711           rtx tem;
6712           pat = single_set (p);
6713
6714           /* First check for something that sets some reg equal to GOAL.  */
6715           if (pat != 0
6716               && ((regno >= 0
6717                    && true_regnum (SET_SRC (pat)) == regno
6718                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6719                   ||
6720                   (regno >= 0
6721                    && true_regnum (SET_DEST (pat)) == regno
6722                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_SRC (pat))) >= 0)
6723                   ||
6724                   (goal_const && rtx_equal_p (SET_SRC (pat), goal)
6725                    /* When looking for stack pointer + const,
6726                       make sure we don't use a stack adjust.  */
6727                    && !reg_overlap_mentioned_for_reload_p (SET_DEST (pat), goal)
6728                    && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6729                   || (goal_mem
6730                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0
6731                       && rtx_renumbered_equal_p (goal, SET_SRC (pat)))
6732                   || (goal_mem
6733                       && (valueno = true_regnum (valtry = SET_SRC (pat))) >= 0
6734                       && rtx_renumbered_equal_p (goal, SET_DEST (pat)))
6735                   /* If we are looking for a constant,
6736                      and something equivalent to that constant was copied
6737                      into a reg, we can use that reg.  */
6738                   || (goal_const && REG_NOTES (p) != 0
6739                       && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV, NULL_RTX))
6740                       && ((rtx_equal_p (XEXP (tem, 0), goal)
6741                            && (valueno
6742                                = true_regnum (valtry = SET_DEST (pat))) >= 0)
6743                           || (REG_P (SET_DEST (pat))
6744                               && GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == CONST_DOUBLE
6745                               && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (XEXP (tem, 0)))
6746                               && GET_CODE (goal) == CONST_INT
6747                               && 0 != (goaltry
6748                                        = operand_subword (XEXP (tem, 0), 0, 0,
6749                                                           VOIDmode))
6750                               && rtx_equal_p (goal, goaltry)
6751                               && (valtry
6752                                   = operand_subword (SET_DEST (pat), 0, 0,
6753                                                      VOIDmode))
6754                               && (valueno = true_regnum (valtry)) >= 0)))
6755                   || (goal_const && (tem = find_reg_note (p, REG_EQUIV,
6756                                                           NULL_RTX))
6757                       && REG_P (SET_DEST (pat))
6758                       && GET_CODE (XEXP (tem, 0)) == CONST_DOUBLE
6759                       && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (XEXP (tem, 0)))
6760                       && GET_CODE (goal) == CONST_INT
6761                       && 0 != (goaltry = operand_subword (XEXP (tem, 0), 1, 0,
6762                                                           VOIDmode))
6763                       && rtx_equal_p (goal, goaltry)
6764                       && (valtry
6765                           = operand_subword (SET_DEST (pat), 1, 0, VOIDmode))
6766                       && (valueno = true_regnum (valtry)) >= 0)))
6767             {
6768               if (other >= 0)
6769                 {
6770                   if (valueno != other)
6771                     continue;
6772                 }
6773               else if ((unsigned) valueno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6774                 continue;
6775               else if (!in_hard_reg_set_p (reg_class_contents[(int) class],
6776                                           mode, valueno))
6777                 continue;
6778               value = valtry;
6779               where = p;
6780               break;
6781             }
6782         }
6783     }
6784
6785   /* We found a previous insn copying GOAL into a suitable other reg VALUE
6786      (or copying VALUE into GOAL, if GOAL is also a register).
6787      Now verify that VALUE is really valid.  */
6788
6789   /* VALUENO is the register number of VALUE; a hard register.  */
6790
6791   /* Don't try to re-use something that is killed in this insn.  We want
6792      to be able to trust REG_UNUSED notes.  */
6793   if (REG_NOTES (where) != 0 && find_reg_note (where, REG_UNUSED, value))
6794     return 0;
6795
6796   /* If we propose to get the value from the stack pointer or if GOAL is
6797      a MEM based on the stack pointer, we need a stable SP.  */
6798   if (valueno == STACK_POINTER_REGNUM || regno == STACK_POINTER_REGNUM
6799       || (goal_mem && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (stack_pointer_rtx,
6800                                                           goal)))
6801     need_stable_sp = 1;
6802
6803   /* Reject VALUE if the copy-insn moved the wrong sort of datum.  */
6804   if (GET_MODE (value) != mode)
6805     return 0;
6806
6807   /* Reject VALUE if it was loaded from GOAL
6808      and is also a register that appears in the address of GOAL.  */
6809
6810   if (goal_mem && value == SET_DEST (single_set (where))
6811       && refers_to_regno_for_reload_p (valueno, end_hard_regno (mode, valueno),
6812                                        goal, (rtx*) 0))
6813     return 0;
6814
6815   /* Reject registers that overlap GOAL.  */
6816
6817   if (regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6818     nregs = hard_regno_nregs[regno][mode];
6819   else
6820     nregs = 1;
6821   valuenregs = hard_regno_nregs[valueno][mode];
6822
6823   if (!goal_mem && !goal_const
6824       && regno + nregs > valueno && regno < valueno + valuenregs)
6825     return 0;
6826
6827   /* Reject VALUE if it is one of the regs reserved for reloads.
6828      Reload1 knows how to reuse them anyway, and it would get
6829      confused if we allocated one without its knowledge.
6830      (Now that insns introduced by reload are ignored above,
6831      this case shouldn't happen, but I'm not positive.)  */
6832
6833   if (reload_reg_p != 0 && reload_reg_p != (short *) (HOST_WIDE_INT) 1)
6834     {
6835       int i;
6836       for (i = 0; i < valuenregs; ++i)
6837         if (reload_reg_p[valueno + i] >= 0)
6838           return 0;
6839     }
6840
6841   /* Reject VALUE if it is a register being used for an input reload
6842      even if it is not one of those reserved.  */
6843
6844   if (reload_reg_p != 0)
6845     {
6846       int i;
6847       for (i = 0; i < n_reloads; i++)
6848         if (rld[i].reg_rtx != 0 && rld[i].in)
6849           {
6850             int regno1 = REGNO (rld[i].reg_rtx);
6851             int nregs1 = hard_regno_nregs[regno1]
6852                                          [GET_MODE (rld[i].reg_rtx)];
6853             if (regno1 < valueno + valuenregs
6854                 && regno1 + nregs1 > valueno)
6855               return 0;
6856           }
6857     }
6858
6859   if (goal_mem)
6860     /* We must treat frame pointer as varying here,
6861        since it can vary--in a nonlocal goto as generated by expand_goto.  */
6862     goal_mem_addr_varies = !CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (goal, 0));
6863
6864   /* Now verify that the values of GOAL and VALUE remain unaltered
6865      until INSN is reached.  */
6866
6867   p = insn;
6868   while (1)
6869     {
6870       p = PREV_INSN (p);
6871       if (p == where)
6872         return value;
6873
6874       /* Don't trust the conversion past a function call
6875          if either of the two is in a call-clobbered register, or memory.  */
6876       if (CALL_P (p))
6877         {
6878           int i;
6879
6880           if (goal_mem || need_stable_sp)
6881             return 0;
6882
6883           if (regno >= 0 && regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6884             for (i = 0; i < nregs; ++i)
6885               if (call_used_regs[regno + i]
6886                   || HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (regno + i, mode))
6887                 return 0;
6888
6889           if (valueno >= 0 && valueno < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6890             for (i = 0; i < valuenregs; ++i)
6891               if (call_used_regs[valueno + i]
6892                   || HARD_REGNO_CALL_PART_CLOBBERED (valueno + i, mode))
6893                 return 0;
6894         }
6895
6896       if (INSN_P (p))
6897         {
6898           pat = PATTERN (p);
6899
6900           /* Watch out for unspec_volatile, and volatile asms.  */
6901           if (volatile_insn_p (pat))
6902             return 0;
6903
6904           /* If this insn P stores in either GOAL or VALUE, return 0.
6905              If GOAL is a memory ref and this insn writes memory, return 0.
6906              If GOAL is a memory ref and its address is not constant,
6907              and this insn P changes a register used in GOAL, return 0.  */
6908
6909           if (GET_CODE (pat) == COND_EXEC)
6910             pat = COND_EXEC_CODE (pat);
6911           if (GET_CODE (pat) == SET || GET_CODE (pat) == CLOBBER)
6912             {
6913               rtx dest = SET_DEST (pat);
6914               while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6915                      || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6916                      || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6917                 dest = XEXP (dest, 0);
6918               if (REG_P (dest))
6919                 {
6920                   int xregno = REGNO (dest);
6921                   int xnregs;
6922                   if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6923                     xnregs = hard_regno_nregs[xregno][GET_MODE (dest)];
6924                   else
6925                     xnregs = 1;
6926                   if (xregno < regno + nregs && xregno + xnregs > regno)
6927                     return 0;
6928                   if (xregno < valueno + valuenregs
6929                       && xregno + xnregs > valueno)
6930                     return 0;
6931                   if (goal_mem_addr_varies
6932                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest, goal))
6933                     return 0;
6934                   if (xregno == STACK_POINTER_REGNUM && need_stable_sp)
6935                     return 0;
6936                 }
6937               else if (goal_mem && MEM_P (dest)
6938                        && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6939                 return 0;
6940               else if (MEM_P (dest) && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6941                        && reg_equiv_memory_loc[regno] != 0)
6942                 return 0;
6943               else if (need_stable_sp && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6944                 return 0;
6945             }
6946           else if (GET_CODE (pat) == PARALLEL)
6947             {
6948               int i;
6949               for (i = XVECLEN (pat, 0) - 1; i >= 0; i--)
6950                 {
6951                   rtx v1 = XVECEXP (pat, 0, i);
6952                   if (GET_CODE (v1) == COND_EXEC)
6953                     v1 = COND_EXEC_CODE (v1);
6954                   if (GET_CODE (v1) == SET || GET_CODE (v1) == CLOBBER)
6955                     {
6956                       rtx dest = SET_DEST (v1);
6957                       while (GET_CODE (dest) == SUBREG
6958                              || GET_CODE (dest) == ZERO_EXTRACT
6959                              || GET_CODE (dest) == STRICT_LOW_PART)
6960                         dest = XEXP (dest, 0);
6961                       if (REG_P (dest))
6962                         {
6963                           int xregno = REGNO (dest);
6964                           int xnregs;
6965                           if (REGNO (dest) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6966                             xnregs = hard_regno_nregs[xregno][GET_MODE (dest)];
6967                           else
6968                             xnregs = 1;
6969                           if (xregno < regno + nregs
6970                               && xregno + xnregs > regno)
6971                             return 0;
6972                           if (xregno < valueno + valuenregs
6973                               && xregno + xnregs > valueno)
6974                             return 0;
6975                           if (goal_mem_addr_varies
6976                               && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest,
6977                                                                      goal))
6978                             return 0;
6979                           if (xregno == STACK_POINTER_REGNUM && need_stable_sp)
6980                             return 0;
6981                         }
6982                       else if (goal_mem && MEM_P (dest)
6983                                && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6984                         return 0;
6985                       else if (MEM_P (dest) && regno >= FIRST_PSEUDO_REGISTER
6986                                && reg_equiv_memory_loc[regno] != 0)
6987                         return 0;
6988                       else if (need_stable_sp
6989                                && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
6990                         return 0;
6991                     }
6992                 }
6993             }
6994
6995           if (CALL_P (p) && CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (p))
6996             {
6997               rtx link;
6998
6999               for (link = CALL_INSN_FUNCTION_USAGE (p); XEXP (link, 1) != 0;
7000                    link = XEXP (link, 1))
7001                 {
7002                   pat = XEXP (link, 0);
7003                   if (GET_CODE (pat) == CLOBBER)
7004                     {
7005                       rtx dest = SET_DEST (pat);
7006
7007                       if (REG_P (dest))
7008                         {
7009                           int xregno = REGNO (dest);
7010                           int xnregs
7011                             = hard_regno_nregs[xregno][GET_MODE (dest)];
7012
7013                           if (xregno < regno + nregs
7014                               && xregno + xnregs > regno)
7015                             return 0;
7016                           else if (xregno < valueno + valuenregs
7017                                    && xregno + xnregs > valueno)
7018                             return 0;
7019                           else if (goal_mem_addr_varies
7020                                    && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (dest,
7021                                                                      goal))
7022                             return 0;
7023                         }
7024
7025                       else if (goal_mem && MEM_P (dest)
7026                                && ! push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
7027                         return 0;
7028                       else if (need_stable_sp
7029                                && push_operand (dest, GET_MODE (dest)))
7030                         return 0;
7031                     }
7032                 }
7033             }
7034
7035 #ifdef AUTO_INC_DEC
7036           /* If this insn auto-increments or auto-decrements
7037              either regno or valueno, return 0 now.
7038              If GOAL is a memory ref and its address is not constant,
7039              and this insn P increments a register used in GOAL, return 0.  */
7040           {
7041             rtx link;
7042
7043             for (link = REG_NOTES (p); link; link = XEXP (link, 1))
7044               if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC
7045                   && REG_P (XEXP (link, 0)))
7046                 {
7047                   int incno = REGNO (XEXP (link, 0));
7048                   if (incno < regno + nregs && incno >= regno)
7049                     return 0;
7050                   if (incno < valueno + valuenregs && incno >= valueno)
7051                     return 0;
7052                   if (goal_mem_addr_varies
7053                       && reg_overlap_mentioned_for_reload_p (XEXP (link, 0),
7054                                                              goal))
7055                     return 0;
7056                 }
7057           }
7058 #endif
7059         }
7060     }
7061 }
7062 \f
7063 /* Find a place where INCED appears in an increment or decrement operator
7064    within X, and return the amount INCED is incremented or decremented by.
7065    The value is always positive.  */
7066
7067 static int
7068 find_inc_amount (rtx x, rtx inced)
7069 {
7070   enum rtx_code code = GET_CODE (x);
7071   const char *fmt;
7072   int i;
7073
7074   if (code == MEM)
7075     {
7076       rtx addr = XEXP (x, 0);
7077       if ((GET_CODE (addr) == PRE_DEC
7078            || GET_CODE (addr) == POST_DEC
7079            || GET_CODE (addr) == PRE_INC
7080            || GET_CODE (addr) == POST_INC)
7081           && XEXP (addr, 0) == inced)
7082         return GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x));
7083       else if ((GET_CODE (addr) == PRE_MODIFY
7084                 || GET_CODE (addr) == POST_MODIFY)
7085                && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == PLUS
7086                && XEXP (addr, 0) == XEXP (XEXP (addr, 1), 0)
7087                && XEXP (addr, 0) == inced
7088                && GET_CODE (XEXP (XEXP (addr, 1), 1)) == CONST_INT)
7089         {
7090           i = INTVAL (XEXP (XEXP (addr, 1), 1));
7091           return i < 0 ? -i : i;
7092         }
7093     }
7094
7095   fmt = GET_RTX_FORMAT (code);
7096   for (i = GET_RTX_LENGTH (code) - 1; i >= 0; i--)
7097     {
7098       if (fmt[i] == 'e')
7099         {
7100           int tem = find_inc_amount (XEXP (x, i), inced);
7101           if (tem != 0)
7102             return tem;
7103         }
7104       if (fmt[i] == 'E')
7105         {
7106           int j;
7107           for (j = XVECLEN (x, i) - 1; j >= 0; j--)
7108             {
7109               int tem = find_inc_amount (XVECEXP (x, i, j), inced);
7110               if (tem != 0)
7111                 return tem;
7112             }
7113         }
7114     }
7115
7116   return 0;
7117 }
7118 \f
7119 /* Return 1 if registers from REGNO to ENDREGNO are the subjects of a
7120    REG_INC note in insn INSN.  REGNO must refer to a hard register.  */
7121
7122 #ifdef AUTO_INC_DEC
7123 static int 
7124 reg_inc_found_and_valid_p (unsigned int regno, unsigned int endregno,
7125                            rtx insn)
7126 {
7127   rtx link;
7128
7129   gcc_assert (insn);
7130
7131   if (! INSN_P (insn))
7132     return 0;
7133     
7134   for (link = REG_NOTES (insn); link; link = XEXP (link, 1))
7135     if (REG_NOTE_KIND (link) == REG_INC)
7136       {
7137         unsigned int test = (int) REGNO (XEXP (link, 0));
7138         if (test >= regno && test < endregno)
7139           return 1; 
7140       }
7141   return 0;
7142 }
7143 #else
7144
7145 #define reg_inc_found_and_valid_p(regno,endregno,insn) 0
7146
7147 #endif 
7148
7149 /* Return 1 if register REGNO is the subject of a clobber in insn INSN.
7150    If SETS is 1, also consider SETs.  If SETS is 2, enable checking
7151    REG_INC.  REGNO must refer to a hard register.  */
7152
7153 int
7154 regno_clobbered_p (unsigned int regno, rtx insn, enum machine_mode mode,
7155                    int sets)
7156 {
7157   unsigned int nregs, endregno;
7158
7159   /* regno must be a hard register.  */
7160   gcc_assert (regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
7161
7162   nregs = hard_regno_nregs[regno][mode];
7163   endregno = regno + nregs;
7164
7165   if ((GET_CODE (PATTERN (insn)) == CLOBBER
7166        || (sets == 1 && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET))
7167       && REG_P (XEXP (PATTERN (insn), 0)))
7168     {
7169       unsigned int test = REGNO (XEXP (PATTERN (insn), 0));
7170
7171       return test >= regno && test < endregno;
7172     }
7173
7174   if (sets == 2 && reg_inc_found_and_valid_p (regno, endregno, insn))
7175     return 1; 
7176   
7177   if (GET_CODE (PATTERN (insn)) == PARALLEL)
7178     {
7179       int i = XVECLEN (PATTERN (insn), 0) - 1;
7180
7181       for (; i >= 0; i--)
7182         {
7183           rtx elt = XVECEXP (PATTERN (insn), 0, i);
7184           if ((GET_CODE (elt) == CLOBBER
7185                || (sets == 1 && GET_CODE (PATTERN (insn)) == SET))
7186               && REG_P (XEXP (elt, 0)))
7187             {
7188               unsigned int test = REGNO (XEXP (elt, 0));
7189
7190               if (test >= regno && test < endregno)
7191                 return 1;
7192             }
7193           if (sets == 2
7194               && reg_inc_found_and_valid_p (regno, endregno, elt))
7195             return 1; 
7196         }
7197     }
7198
7199   return 0;
7200 }
7201
7202 /* Find the low part, with mode MODE, of a hard regno RELOADREG.  */
7203 rtx
7204 reload_adjust_reg_for_mode (rtx reloadreg, enum machine_mode mode)
7205 {
7206   int regno;
7207
7208   if (GET_MODE (reloadreg) == mode)
7209     return reloadreg;
7210
7211   regno = REGNO (reloadreg);
7212
7213   if (WORDS_BIG_ENDIAN)
7214     regno += (int) hard_regno_nregs[regno][GET_MODE (reloadreg)]
7215       - (int) hard_regno_nregs[regno][mode];
7216
7217   return gen_rtx_REG (mode, regno);
7218 }
7219
7220 static const char *const reload_when_needed_name[] =
7221 {
7222   "RELOAD_FOR_INPUT",
7223   "RELOAD_FOR_OUTPUT",
7224   "RELOAD_FOR_INSN",
7225   "RELOAD_FOR_INPUT_ADDRESS",
7226   "RELOAD_FOR_INPADDR_ADDRESS",
7227   "RELOAD_FOR_OUTPUT_ADDRESS",
7228   "RELOAD_FOR_OUTADDR_ADDRESS",
7229   "RELOAD_FOR_OPERAND_ADDRESS",
7230   "RELOAD_FOR_OPADDR_ADDR",
7231   "RELOAD_OTHER",
7232   "RELOAD_FOR_OTHER_ADDRESS"
7233 };
7234
7235 /* These functions are used to print the variables set by 'find_reloads' */
7236
7237 void
7238 debug_reload_to_stream (FILE *f)
7239 {
7240   int r;
7241   const char *prefix;
7242
7243   if (! f)
7244     f = stderr;
7245   for (r = 0; r < n_reloads; r++)
7246     {
7247       fprintf (f, "Reload %d: ", r);
7248
7249       if (rld[r].in != 0)
7250         {
7251           fprintf (f, "reload_in (%s) = ",
7252                    GET_MODE_NAME (rld[r].inmode));
7253           print_inline_rtx (f, rld[r].in, 24);
7254           fprintf (f, "\n\t");
7255         }
7256
7257       if (rld[r].out != 0)
7258         {
7259           fprintf (f, "reload_out (%s) = ",
7260                    GET_MODE_NAME (rld[r].outmode));
7261           print_inline_rtx (f, rld[r].out, 24);
7262           fprintf (f, "\n\t");
7263         }
7264
7265       fprintf (f, "%s, ", reg_class_names[(int) rld[r].class]);
7266
7267       fprintf (f, "%s (opnum = %d)",
7268                reload_when_needed_name[(int) rld[r].when_needed],
7269                rld[r].opnum);
7270
7271       if (rld[r].optional)
7272         fprintf (f, ", optional");
7273
7274       if (rld[r].nongroup)
7275         fprintf (f, ", nongroup");
7276
7277       if (rld[r].inc != 0)
7278         fprintf (f, ", inc by %d", rld[r].inc);
7279
7280       if (rld[r].nocombine)
7281         fprintf (f, ", can't combine");
7282
7283       if (rld[r].secondary_p)
7284         fprintf (f, ", secondary_reload_p");
7285
7286       if (rld[r].in_reg != 0)
7287         {
7288           fprintf (f, "\n\treload_in_reg: ");
7289           print_inline_rtx (f, rld[r].in_reg, 24);
7290         }
7291
7292       if (rld[r].out_reg != 0)
7293         {
7294           fprintf (f, "\n\treload_out_reg: ");
7295           print_inline_rtx (f, rld[r].out_reg, 24);
7296         }
7297
7298       if (rld[r].reg_rtx != 0)
7299         {
7300           fprintf (f, "\n\treload_reg_rtx: ");
7301           print_inline_rtx (f, rld[r].reg_rtx, 24);
7302         }
7303
7304       prefix = "\n\t";
7305       if (rld[r].secondary_in_reload != -1)
7306         {
7307           fprintf (f, "%ssecondary_in_reload = %d",
7308                    prefix, rld[r].secondary_in_reload);
7309           prefix = ", ";
7310         }
7311
7312       if (rld[r].secondary_out_reload != -1)
7313         fprintf (f, "%ssecondary_out_reload = %d\n",
7314                  prefix, rld[r].secondary_out_reload);
7315
7316       prefix = "\n\t";
7317       if (rld[r].secondary_in_icode != CODE_FOR_nothing)
7318         {
7319           fprintf (f, "%ssecondary_in_icode = %s", prefix,
7320                    insn_data[rld[r].secondary_in_icode].name);
7321           prefix = ", ";
7322         }
7323
7324       if (rld[r].secondary_out_icode != CODE_FOR_nothing)
7325         fprintf (f, "%ssecondary_out_icode = %s", prefix,
7326                  insn_data[rld[r].secondary_out_icode].name);
7327
7328       fprintf (f, "\n");
7329     }
7330 }
7331
7332 void
7333 debug_reload (void)
7334 {
7335   debug_reload_to_stream (stderr);
7336 }