OSDN Git Service

2006-10-22 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / i386 / i386.h
1 /* Definitions of target machine for GCC for IA-32.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10 any later version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Fifth Floor,
20 Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 /* The purpose of this file is to define the characteristics of the i386,
23    independent of assembler syntax or operating system.
24
25    Three other files build on this one to describe a specific assembler syntax:
26    bsd386.h, att386.h, and sun386.h.
27
28    The actual tm.h file for a particular system should include
29    this file, and then the file for the appropriate assembler syntax.
30
31    Many macros that specify assembler syntax are omitted entirely from
32    this file because they really belong in the files for particular
33    assemblers.  These include RP, IP, LPREFIX, PUT_OP_SIZE, USE_STAR,
34    ADDR_BEG, ADDR_END, PRINT_IREG, PRINT_SCALE, PRINT_B_I_S, and many
35    that start with ASM_ or end in ASM_OP.  */
36
37 /* Define the specific costs for a given cpu */
38
39 struct processor_costs {
40   const int add;                /* cost of an add instruction */
41   const int lea;                /* cost of a lea instruction */
42   const int shift_var;          /* variable shift costs */
43   const int shift_const;        /* constant shift costs */
44   const int mult_init[5];       /* cost of starting a multiply
45                                    in QImode, HImode, SImode, DImode, TImode*/
46   const int mult_bit;           /* cost of multiply per each bit set */
47   const int divide[5];          /* cost of a divide/mod
48                                    in QImode, HImode, SImode, DImode, TImode*/
49   int movsx;                    /* The cost of movsx operation.  */
50   int movzx;                    /* The cost of movzx operation.  */
51   const int large_insn;         /* insns larger than this cost more */
52   const int move_ratio;         /* The threshold of number of scalar
53                                    memory-to-memory move insns.  */
54   const int movzbl_load;        /* cost of loading using movzbl */
55   const int int_load[3];        /* cost of loading integer registers
56                                    in QImode, HImode and SImode relative
57                                    to reg-reg move (2).  */
58   const int int_store[3];       /* cost of storing integer register
59                                    in QImode, HImode and SImode */
60   const int fp_move;            /* cost of reg,reg fld/fst */
61   const int fp_load[3];         /* cost of loading FP register
62                                    in SFmode, DFmode and XFmode */
63   const int fp_store[3];        /* cost of storing FP register
64                                    in SFmode, DFmode and XFmode */
65   const int mmx_move;           /* cost of moving MMX register.  */
66   const int mmx_load[2];        /* cost of loading MMX register
67                                    in SImode and DImode */
68   const int mmx_store[2];       /* cost of storing MMX register
69                                    in SImode and DImode */
70   const int sse_move;           /* cost of moving SSE register.  */
71   const int sse_load[3];        /* cost of loading SSE register
72                                    in SImode, DImode and TImode*/
73   const int sse_store[3];       /* cost of storing SSE register
74                                    in SImode, DImode and TImode*/
75   const int mmxsse_to_integer;  /* cost of moving mmxsse register to
76                                    integer and vice versa.  */
77   const int prefetch_block;     /* bytes moved to cache for prefetch.  */
78   const int simultaneous_prefetches; /* number of parallel prefetch
79                                    operations.  */
80   const int branch_cost;        /* Default value for BRANCH_COST.  */
81   const int fadd;               /* cost of FADD and FSUB instructions.  */
82   const int fmul;               /* cost of FMUL instruction.  */
83   const int fdiv;               /* cost of FDIV instruction.  */
84   const int fabs;               /* cost of FABS instruction.  */
85   const int fchs;               /* cost of FCHS instruction.  */
86   const int fsqrt;              /* cost of FSQRT instruction.  */
87 };
88
89 extern const struct processor_costs *ix86_cost;
90
91 /* Macros used in the machine description to test the flags.  */
92
93 /* configure can arrange to make this 2, to force a 486.  */
94
95 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
96 #define TARGET_CPU_DEFAULT TARGET_CPU_DEFAULT_generic
97 #endif
98
99 #ifndef TARGET_FPMATH_DEFAULT
100 #define TARGET_FPMATH_DEFAULT \
101   (TARGET_64BIT && TARGET_SSE ? FPMATH_SSE : FPMATH_387)
102 #endif
103
104 #define TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387 TARGET_FLOAT_RETURNS
105
106 /* 64bit Sledgehammer mode.  For libgcc2 we make sure this is a
107    compile-time constant.  */
108 #ifdef IN_LIBGCC2
109 #undef TARGET_64BIT
110 #ifdef __x86_64__
111 #define TARGET_64BIT 1
112 #else
113 #define TARGET_64BIT 0
114 #endif
115 #else
116 #ifndef TARGET_BI_ARCH
117 #undef TARGET_64BIT
118 #if TARGET_64BIT_DEFAULT
119 #define TARGET_64BIT 1
120 #else
121 #define TARGET_64BIT 0
122 #endif
123 #endif
124 #endif
125
126 #define HAS_LONG_COND_BRANCH 1
127 #define HAS_LONG_UNCOND_BRANCH 1
128
129 #define TARGET_386 (ix86_tune == PROCESSOR_I386)
130 #define TARGET_486 (ix86_tune == PROCESSOR_I486)
131 #define TARGET_PENTIUM (ix86_tune == PROCESSOR_PENTIUM)
132 #define TARGET_PENTIUMPRO (ix86_tune == PROCESSOR_PENTIUMPRO)
133 #define TARGET_K6 (ix86_tune == PROCESSOR_K6)
134 #define TARGET_ATHLON (ix86_tune == PROCESSOR_ATHLON)
135 #define TARGET_PENTIUM4 (ix86_tune == PROCESSOR_PENTIUM4)
136 #define TARGET_K8 (ix86_tune == PROCESSOR_K8)
137 #define TARGET_ATHLON_K8 (TARGET_K8 || TARGET_ATHLON)
138 #define TARGET_NOCONA (ix86_tune == PROCESSOR_NOCONA)
139 #define TARGET_GENERIC32 (ix86_tune == PROCESSOR_GENERIC32)
140 #define TARGET_GENERIC64 (ix86_tune == PROCESSOR_GENERIC64)
141 #define TARGET_GENERIC (TARGET_GENERIC32 || TARGET_GENERIC64)
142
143 #define TUNEMASK (1 << ix86_tune)
144 extern const int x86_use_leave, x86_push_memory, x86_zero_extend_with_and;
145 extern const int x86_use_bit_test, x86_cmove, x86_deep_branch;
146 extern const int x86_branch_hints, x86_unroll_strlen;
147 extern const int x86_double_with_add, x86_partial_reg_stall, x86_movx;
148 extern const int x86_use_himode_fiop, x86_use_simode_fiop;
149 extern const int x86_use_mov0, x86_use_cltd, x86_read_modify_write;
150 extern const int x86_read_modify, x86_split_long_moves;
151 extern const int x86_promote_QImode, x86_single_stringop, x86_fast_prefix;
152 extern const int x86_himode_math, x86_qimode_math, x86_promote_qi_regs;
153 extern const int x86_promote_hi_regs, x86_integer_DFmode_moves;
154 extern const int x86_add_esp_4, x86_add_esp_8, x86_sub_esp_4, x86_sub_esp_8;
155 extern const int x86_partial_reg_dependency, x86_memory_mismatch_stall;
156 extern const int x86_accumulate_outgoing_args, x86_prologue_using_move;
157 extern const int x86_epilogue_using_move, x86_decompose_lea;
158 extern const int x86_arch_always_fancy_math_387, x86_shift1;
159 extern const int x86_sse_partial_reg_dependency, x86_sse_split_regs;
160 extern const int x86_sse_typeless_stores, x86_sse_load0_by_pxor;
161 extern const int x86_use_ffreep;
162 extern const int x86_inter_unit_moves, x86_schedule;
163 extern const int x86_use_bt;
164 extern const int x86_cmpxchg, x86_cmpxchg8b, x86_cmpxchg16b, x86_xadd;
165 extern const int x86_use_incdec;
166 extern const int x86_pad_returns;
167 extern const int x86_partial_flag_reg_stall;
168 extern int x86_prefetch_sse;
169
170 #define TARGET_USE_LEAVE (x86_use_leave & TUNEMASK)
171 #define TARGET_PUSH_MEMORY (x86_push_memory & TUNEMASK)
172 #define TARGET_ZERO_EXTEND_WITH_AND (x86_zero_extend_with_and & TUNEMASK)
173 #define TARGET_USE_BIT_TEST (x86_use_bit_test & TUNEMASK)
174 #define TARGET_UNROLL_STRLEN (x86_unroll_strlen & TUNEMASK)
175 /* For sane SSE instruction set generation we need fcomi instruction.  It is
176    safe to enable all CMOVE instructions.  */
177 #define TARGET_CMOVE ((x86_cmove & (1 << ix86_arch)) || TARGET_SSE)
178 #define TARGET_FISTTP (TARGET_SSE3 && TARGET_80387)
179 #define TARGET_DEEP_BRANCH_PREDICTION (x86_deep_branch & TUNEMASK)
180 #define TARGET_BRANCH_PREDICTION_HINTS (x86_branch_hints & TUNEMASK)
181 #define TARGET_DOUBLE_WITH_ADD (x86_double_with_add & TUNEMASK)
182 #define TARGET_USE_SAHF ((x86_use_sahf & TUNEMASK) && !TARGET_64BIT)
183 #define TARGET_MOVX (x86_movx & TUNEMASK)
184 #define TARGET_PARTIAL_REG_STALL (x86_partial_reg_stall & TUNEMASK)
185 #define TARGET_PARTIAL_FLAG_REG_STALL (x86_partial_flag_reg_stall & TUNEMASK)
186 #define TARGET_USE_HIMODE_FIOP (x86_use_himode_fiop & TUNEMASK)
187 #define TARGET_USE_SIMODE_FIOP (x86_use_simode_fiop & TUNEMASK)
188 #define TARGET_USE_MOV0 (x86_use_mov0 & TUNEMASK)
189 #define TARGET_USE_CLTD (x86_use_cltd & TUNEMASK)
190 #define TARGET_SPLIT_LONG_MOVES (x86_split_long_moves & TUNEMASK)
191 #define TARGET_READ_MODIFY_WRITE (x86_read_modify_write & TUNEMASK)
192 #define TARGET_READ_MODIFY (x86_read_modify & TUNEMASK)
193 #define TARGET_PROMOTE_QImode (x86_promote_QImode & TUNEMASK)
194 #define TARGET_FAST_PREFIX (x86_fast_prefix & TUNEMASK)
195 #define TARGET_SINGLE_STRINGOP (x86_single_stringop & TUNEMASK)
196 #define TARGET_QIMODE_MATH (x86_qimode_math & TUNEMASK)
197 #define TARGET_HIMODE_MATH (x86_himode_math & TUNEMASK)
198 #define TARGET_PROMOTE_QI_REGS (x86_promote_qi_regs & TUNEMASK)
199 #define TARGET_PROMOTE_HI_REGS (x86_promote_hi_regs & TUNEMASK)
200 #define TARGET_ADD_ESP_4 (x86_add_esp_4 & TUNEMASK)
201 #define TARGET_ADD_ESP_8 (x86_add_esp_8 & TUNEMASK)
202 #define TARGET_SUB_ESP_4 (x86_sub_esp_4 & TUNEMASK)
203 #define TARGET_SUB_ESP_8 (x86_sub_esp_8 & TUNEMASK)
204 #define TARGET_INTEGER_DFMODE_MOVES (x86_integer_DFmode_moves & TUNEMASK)
205 #define TARGET_PARTIAL_REG_DEPENDENCY (x86_partial_reg_dependency & TUNEMASK)
206 #define TARGET_SSE_PARTIAL_REG_DEPENDENCY \
207                                       (x86_sse_partial_reg_dependency & TUNEMASK)
208 #define TARGET_SSE_SPLIT_REGS (x86_sse_split_regs & TUNEMASK)
209 #define TARGET_SSE_TYPELESS_STORES (x86_sse_typeless_stores & TUNEMASK)
210 #define TARGET_SSE_LOAD0_BY_PXOR (x86_sse_load0_by_pxor & TUNEMASK)
211 #define TARGET_MEMORY_MISMATCH_STALL (x86_memory_mismatch_stall & TUNEMASK)
212 #define TARGET_PROLOGUE_USING_MOVE (x86_prologue_using_move & TUNEMASK)
213 #define TARGET_EPILOGUE_USING_MOVE (x86_epilogue_using_move & TUNEMASK)
214 #define TARGET_PREFETCH_SSE (x86_prefetch_sse)
215 #define TARGET_SHIFT1 (x86_shift1 & TUNEMASK)
216 #define TARGET_USE_FFREEP (x86_use_ffreep & TUNEMASK)
217 #define TARGET_REP_MOVL_OPTIMAL (x86_rep_movl_optimal & TUNEMASK)
218 #define TARGET_INTER_UNIT_MOVES (x86_inter_unit_moves & TUNEMASK)
219 #define TARGET_FOUR_JUMP_LIMIT (x86_four_jump_limit & TUNEMASK)
220 #define TARGET_SCHEDULE (x86_schedule & TUNEMASK)
221 #define TARGET_USE_BT (x86_use_bt & TUNEMASK)
222 #define TARGET_USE_INCDEC (x86_use_incdec & TUNEMASK)
223 #define TARGET_PAD_RETURNS (x86_pad_returns & TUNEMASK)
224
225 #define ASSEMBLER_DIALECT (ix86_asm_dialect)
226
227 #define TARGET_SSE_MATH ((ix86_fpmath & FPMATH_SSE) != 0)
228 #define TARGET_MIX_SSE_I387 ((ix86_fpmath & FPMATH_SSE) \
229                              && (ix86_fpmath & FPMATH_387))
230
231 #define TARGET_GNU_TLS (ix86_tls_dialect == TLS_DIALECT_GNU)
232 #define TARGET_GNU2_TLS (ix86_tls_dialect == TLS_DIALECT_GNU2)
233 #define TARGET_ANY_GNU_TLS (TARGET_GNU_TLS || TARGET_GNU2_TLS)
234 #define TARGET_SUN_TLS (ix86_tls_dialect == TLS_DIALECT_SUN)
235
236 #define TARGET_CMPXCHG (x86_cmpxchg & (1 << ix86_arch))
237 #define TARGET_CMPXCHG8B (x86_cmpxchg8b & (1 << ix86_arch))
238 #define TARGET_CMPXCHG16B (x86_cmpxchg16b & (1 << ix86_arch))
239 #define TARGET_XADD (x86_xadd & (1 << ix86_arch))
240
241 #ifndef TARGET_64BIT_DEFAULT
242 #define TARGET_64BIT_DEFAULT 0
243 #endif
244 #ifndef TARGET_TLS_DIRECT_SEG_REFS_DEFAULT
245 #define TARGET_TLS_DIRECT_SEG_REFS_DEFAULT 0
246 #endif
247
248 /* Once GDB has been enhanced to deal with functions without frame
249    pointers, we can change this to allow for elimination of
250    the frame pointer in leaf functions.  */
251 #define TARGET_DEFAULT 0
252
253 /* This is not really a target flag, but is done this way so that
254    it's analogous to similar code for Mach-O on PowerPC.  darwin.h
255    redefines this to 1.  */
256 #define TARGET_MACHO 0
257
258 /* Subtargets may reset this to 1 in order to enable 96-bit long double
259    with the rounding mode forced to 53 bits.  */
260 #define TARGET_96_ROUND_53_LONG_DOUBLE 0
261
262 /* Sometimes certain combinations of command options do not make
263    sense on a particular target machine.  You can define a macro
264    `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this.  This macro, if
265    defined, is executed once just after all the command options have
266    been parsed.
267
268    Don't use this macro to turn on various extra optimizations for
269    `-O'.  That is what `OPTIMIZATION_OPTIONS' is for.  */
270
271 #define OVERRIDE_OPTIONS override_options ()
272
273 /* Define this to change the optimizations performed by default.  */
274 #define OPTIMIZATION_OPTIONS(LEVEL, SIZE) \
275   optimization_options ((LEVEL), (SIZE))
276
277 /* -march=native handling only makes sense with compiler running on
278    an x86 or x86_64 chip.  If changing this condition, also change
279    the condition in driver-i386.c.  */
280 #if defined(__i386__) || defined(__x86_64__)
281 /* In driver-i386.c.  */
282 extern const char *host_detect_local_cpu (int argc, const char **argv);
283 #define EXTRA_SPEC_FUNCTIONS \
284   { "local_cpu_detect", host_detect_local_cpu },
285 #define HAVE_LOCAL_CPU_DETECT
286 #endif
287
288 /* Support for configure-time defaults of some command line options.
289    The order here is important so that -march doesn't squash the
290    tune or cpu values.  */
291 #define OPTION_DEFAULT_SPECS \
292   {"tune", "%{!mtune=*:%{!mcpu=*:%{!march=*:-mtune=%(VALUE)}}}" }, \
293   {"cpu", "%{!mtune=*:%{!mcpu=*:%{!march=*:-mtune=%(VALUE)}}}" }, \
294   {"arch", "%{!march=*:-march=%(VALUE)}"}
295
296 /* Specs for the compiler proper */
297
298 #ifndef CC1_CPU_SPEC
299 #define CC1_CPU_SPEC_1 "\
300 %{!mtune*: \
301 %{m386:mtune=i386 \
302 %n`-m386' is deprecated. Use `-march=i386' or `-mtune=i386' instead.\n} \
303 %{m486:-mtune=i486 \
304 %n`-m486' is deprecated. Use `-march=i486' or `-mtune=i486' instead.\n} \
305 %{mpentium:-mtune=pentium \
306 %n`-mpentium' is deprecated. Use `-march=pentium' or `-mtune=pentium' instead.\n} \
307 %{mpentiumpro:-mtune=pentiumpro \
308 %n`-mpentiumpro' is deprecated. Use `-march=pentiumpro' or `-mtune=pentiumpro' instead.\n} \
309 %{mcpu=*:-mtune=%* \
310 %n`-mcpu=' is deprecated. Use `-mtune=' or '-march=' instead.\n}} \
311 %<mcpu=* \
312 %{mintel-syntax:-masm=intel \
313 %n`-mintel-syntax' is deprecated. Use `-masm=intel' instead.\n} \
314 %{mno-intel-syntax:-masm=att \
315 %n`-mno-intel-syntax' is deprecated. Use `-masm=att' instead.\n}"
316
317 #ifndef HAVE_LOCAL_CPU_DETECT
318 #define CC1_CPU_SPEC CC1_CPU_SPEC_1
319 #else
320 #define CC1_CPU_SPEC CC1_CPU_SPEC_1 \
321 "%{march=native:%<march=native %:local_cpu_detect(arch)} \
322 %{mtune=native:%<mtune=native %:local_cpu_detect(tune)}"
323 #endif
324 #endif
325 \f
326 /* Target CPU builtins.  */
327 #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS()                               \
328   do                                                            \
329     {                                                           \
330       size_t arch_len = strlen (ix86_arch_string);              \
331       size_t tune_len = strlen (ix86_tune_string);              \
332       int last_arch_char = ix86_arch_string[arch_len - 1];      \
333       int last_tune_char = ix86_tune_string[tune_len - 1];              \
334                                                                 \
335       if (TARGET_64BIT)                                         \
336         {                                                       \
337           builtin_assert ("cpu=x86_64");                        \
338           builtin_assert ("machine=x86_64");                    \
339           builtin_define ("__amd64");                           \
340           builtin_define ("__amd64__");                         \
341           builtin_define ("__x86_64");                          \
342           builtin_define ("__x86_64__");                        \
343         }                                                       \
344       else                                                      \
345         {                                                       \
346           builtin_assert ("cpu=i386");                          \
347           builtin_assert ("machine=i386");                      \
348           builtin_define_std ("i386");                          \
349         }                                                       \
350                                                                 \
351       /* Built-ins based on -mtune= (or -march= if no           \
352          -mtune= given).  */                                    \
353       if (TARGET_386)                                           \
354         builtin_define ("__tune_i386__");                       \
355       else if (TARGET_486)                                      \
356         builtin_define ("__tune_i486__");                       \
357       else if (TARGET_PENTIUM)                                  \
358         {                                                       \
359           builtin_define ("__tune_i586__");                     \
360           builtin_define ("__tune_pentium__");                  \
361           if (last_tune_char == 'x')                            \
362             builtin_define ("__tune_pentium_mmx__");            \
363         }                                                       \
364       else if (TARGET_PENTIUMPRO)                               \
365         {                                                       \
366           builtin_define ("__tune_i686__");                     \
367           builtin_define ("__tune_pentiumpro__");               \
368           switch (last_tune_char)                               \
369             {                                                   \
370             case '3':                                           \
371               builtin_define ("__tune_pentium3__");             \
372               /* FALLTHRU */                                    \
373             case '2':                                           \
374               builtin_define ("__tune_pentium2__");             \
375               break;                                            \
376             }                                                   \
377         }                                                       \
378       else if (TARGET_K6)                                       \
379         {                                                       \
380           builtin_define ("__tune_k6__");                       \
381           if (last_tune_char == '2')                            \
382             builtin_define ("__tune_k6_2__");                   \
383           else if (last_tune_char == '3')                       \
384             builtin_define ("__tune_k6_3__");                   \
385         }                                                       \
386       else if (TARGET_ATHLON)                                   \
387         {                                                       \
388           builtin_define ("__tune_athlon__");                   \
389           /* Only plain "athlon" lacks SSE.  */                 \
390           if (last_tune_char != 'n')                            \
391             builtin_define ("__tune_athlon_sse__");             \
392         }                                                       \
393       else if (TARGET_K8)                                       \
394         builtin_define ("__tune_k8__");                         \
395       else if (TARGET_PENTIUM4)                                 \
396         builtin_define ("__tune_pentium4__");                   \
397       else if (TARGET_NOCONA)                                   \
398         builtin_define ("__tune_nocona__");                     \
399                                                                 \
400       if (TARGET_MMX)                                           \
401         builtin_define ("__MMX__");                             \
402       if (TARGET_3DNOW)                                         \
403         builtin_define ("__3dNOW__");                           \
404       if (TARGET_3DNOW_A)                                       \
405         builtin_define ("__3dNOW_A__");                         \
406       if (TARGET_SSE)                                           \
407         builtin_define ("__SSE__");                             \
408       if (TARGET_SSE2)                                          \
409         builtin_define ("__SSE2__");                            \
410       if (TARGET_SSE3)                                          \
411         builtin_define ("__SSE3__");                            \
412       if (TARGET_SSSE3)                                         \
413         builtin_define ("__SSSE3__");                           \
414       if (TARGET_SSE_MATH && TARGET_SSE)                        \
415         builtin_define ("__SSE_MATH__");                        \
416       if (TARGET_SSE_MATH && TARGET_SSE2)                       \
417         builtin_define ("__SSE2_MATH__");                       \
418                                                                 \
419       /* Built-ins based on -march=.  */                        \
420       if (ix86_arch == PROCESSOR_I486)                          \
421         {                                                       \
422           builtin_define ("__i486");                            \
423           builtin_define ("__i486__");                          \
424         }                                                       \
425       else if (ix86_arch == PROCESSOR_PENTIUM)                  \
426         {                                                       \
427           builtin_define ("__i586");                            \
428           builtin_define ("__i586__");                          \
429           builtin_define ("__pentium");                         \
430           builtin_define ("__pentium__");                       \
431           if (last_arch_char == 'x')                            \
432             builtin_define ("__pentium_mmx__");                 \
433         }                                                       \
434       else if (ix86_arch == PROCESSOR_PENTIUMPRO)               \
435         {                                                       \
436           builtin_define ("__i686");                            \
437           builtin_define ("__i686__");                          \
438           builtin_define ("__pentiumpro");                      \
439           builtin_define ("__pentiumpro__");                    \
440         }                                                       \
441       else if (ix86_arch == PROCESSOR_K6)                       \
442         {                                                       \
443                                                                 \
444           builtin_define ("__k6");                              \
445           builtin_define ("__k6__");                            \
446           if (last_arch_char == '2')                            \
447             builtin_define ("__k6_2__");                        \
448           else if (last_arch_char == '3')                       \
449             builtin_define ("__k6_3__");                        \
450         }                                                       \
451       else if (ix86_arch == PROCESSOR_ATHLON)                   \
452         {                                                       \
453           builtin_define ("__athlon");                          \
454           builtin_define ("__athlon__");                        \
455           /* Only plain "athlon" lacks SSE.  */                 \
456           if (last_arch_char != 'n')                            \
457             builtin_define ("__athlon_sse__");                  \
458         }                                                       \
459       else if (ix86_arch == PROCESSOR_K8)                       \
460         {                                                       \
461           builtin_define ("__k8");                              \
462           builtin_define ("__k8__");                            \
463         }                                                       \
464       else if (ix86_arch == PROCESSOR_PENTIUM4)                 \
465         {                                                       \
466           builtin_define ("__pentium4");                        \
467           builtin_define ("__pentium4__");                      \
468         }                                                       \
469       else if (ix86_arch == PROCESSOR_NOCONA)                   \
470         {                                                       \
471           builtin_define ("__nocona");                          \
472           builtin_define ("__nocona__");                        \
473         }                                                       \
474     }                                                           \
475   while (0)
476
477 #define TARGET_CPU_DEFAULT_i386 0
478 #define TARGET_CPU_DEFAULT_i486 1
479 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium 2
480 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium_mmx 3
481 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentiumpro 4
482 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium2 5
483 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium3 6
484 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium4 7
485 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k6 8
486 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k6_2 9
487 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k6_3 10
488 #define TARGET_CPU_DEFAULT_athlon 11
489 #define TARGET_CPU_DEFAULT_athlon_sse 12
490 #define TARGET_CPU_DEFAULT_k8 13
491 #define TARGET_CPU_DEFAULT_pentium_m 14
492 #define TARGET_CPU_DEFAULT_prescott 15
493 #define TARGET_CPU_DEFAULT_nocona 16
494 #define TARGET_CPU_DEFAULT_generic 17
495
496 #define TARGET_CPU_DEFAULT_NAMES {"i386", "i486", "pentium", "pentium-mmx",\
497                                   "pentiumpro", "pentium2", "pentium3", \
498                                   "pentium4", "k6", "k6-2", "k6-3",\
499                                   "athlon", "athlon-4", "k8", \
500                                   "pentium-m", "prescott", "nocona", \
501                                   "generic"}
502
503 #ifndef CC1_SPEC
504 #define CC1_SPEC "%(cc1_cpu) "
505 #endif
506
507 /* This macro defines names of additional specifications to put in the
508    specs that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its
509    definition is an initializer with a subgrouping for each command option.
510
511    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
512    specification name, and a string constant that used by the GCC driver
513    program.
514
515    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
516
517 #ifndef SUBTARGET_EXTRA_SPECS
518 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
519 #endif
520
521 #define EXTRA_SPECS                                                     \
522   { "cc1_cpu",  CC1_CPU_SPEC },                                         \
523   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
524 \f
525 /* target machine storage layout */
526
527 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 80
528
529 /* Set the value of FLT_EVAL_METHOD in float.h.  When using only the
530    FPU, assume that the fpcw is set to extended precision; when using
531    only SSE, rounding is correct; when using both SSE and the FPU,
532    the rounding precision is indeterminate, since either may be chosen
533    apparently at random.  */
534 #define TARGET_FLT_EVAL_METHOD \
535   (TARGET_MIX_SSE_I387 ? -1 : TARGET_SSE_MATH ? 0 : 2)
536
537 #define SHORT_TYPE_SIZE 16
538 #define INT_TYPE_SIZE 32
539 #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
540 #define LONG_TYPE_SIZE BITS_PER_WORD
541 #define DOUBLE_TYPE_SIZE 64
542 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE 64
543
544 #if defined (TARGET_BI_ARCH) || TARGET_64BIT_DEFAULT
545 #define MAX_BITS_PER_WORD 64
546 #else
547 #define MAX_BITS_PER_WORD 32
548 #endif
549
550 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
551 /* That is true on the 80386.  */
552
553 #define BITS_BIG_ENDIAN 0
554
555 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
556 /* That is not true on the 80386.  */
557 #define BYTES_BIG_ENDIAN 0
558
559 /* Define this if most significant word of a multiword number is the lowest
560    numbered.  */
561 /* Not true for 80386 */
562 #define WORDS_BIG_ENDIAN 0
563
564 /* Width of a word, in units (bytes).  */
565 #define UNITS_PER_WORD (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
566 #ifdef IN_LIBGCC2
567 #define MIN_UNITS_PER_WORD      (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
568 #else
569 #define MIN_UNITS_PER_WORD      4
570 #endif
571
572 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
573 #define PARM_BOUNDARY BITS_PER_WORD
574
575 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
576 #define STACK_BOUNDARY BITS_PER_WORD
577
578 /* Boundary (in *bits*) on which the stack pointer prefers to be
579    aligned; the compiler cannot rely on having this alignment.  */
580 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY ix86_preferred_stack_boundary
581
582 /* As of July 2001, many runtimes do not align the stack properly when
583    entering main.  This causes expand_main_function to forcibly align
584    the stack, which results in aligned frames for functions called from
585    main, though it does nothing for the alignment of main itself.  */
586 #define FORCE_PREFERRED_STACK_BOUNDARY_IN_MAIN \
587   (ix86_preferred_stack_boundary > STACK_BOUNDARY && !TARGET_64BIT)
588
589 /* Minimum allocation boundary for the code of a function.  */
590 #define FUNCTION_BOUNDARY 8
591
592 /* C++ stores the virtual bit in the lowest bit of function pointers.  */
593 #define TARGET_PTRMEMFUNC_VBIT_LOCATION ptrmemfunc_vbit_in_pfn
594
595 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
596
597 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY BITS_PER_WORD
598
599 /* Minimum size in bits of the largest boundary to which any
600    and all fundamental data types supported by the hardware
601    might need to be aligned. No data type wants to be aligned
602    rounder than this.
603
604    Pentium+ prefers DFmode values to be aligned to 64 bit boundary
605    and Pentium Pro XFmode values at 128 bit boundaries.  */
606
607 #define BIGGEST_ALIGNMENT 128
608
609 /* Decide whether a variable of mode MODE should be 128 bit aligned.  */
610 #define ALIGN_MODE_128(MODE) \
611  ((MODE) == XFmode || SSE_REG_MODE_P (MODE))
612
613 /* The published ABIs say that doubles should be aligned on word
614    boundaries, so lower the alignment for structure fields unless
615    -malign-double is set.  */
616
617 /* ??? Blah -- this macro is used directly by libobjc.  Since it
618    supports no vector modes, cut out the complexity and fall back
619    on BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT.  */
620 #ifdef IN_TARGET_LIBS
621 #ifdef __x86_64__
622 #define BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT 128
623 #else
624 #define BIGGEST_FIELD_ALIGNMENT 32
625 #endif
626 #else
627 #define ADJUST_FIELD_ALIGN(FIELD, COMPUTED) \
628    x86_field_alignment (FIELD, COMPUTED)
629 #endif
630
631 /* If defined, a C expression to compute the alignment given to a
632    constant that is being placed in memory.  EXP is the constant
633    and ALIGN is the alignment that the object would ordinarily have.
634    The value of this macro is used instead of that alignment to align
635    the object.
636
637    If this macro is not defined, then ALIGN is used.
638
639    The typical use of this macro is to increase alignment for string
640    constants to be word aligned so that `strcpy' calls that copy
641    constants can be done inline.  */
642
643 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN) ix86_constant_alignment ((EXP), (ALIGN))
644
645 /* If defined, a C expression to compute the alignment for a static
646    variable.  TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that
647    the object would ordinarily have.  The value of this macro is used
648    instead of that alignment to align the object.
649
650    If this macro is not defined, then ALIGN is used.
651
652    One use of this macro is to increase alignment of medium-size
653    data to make it all fit in fewer cache lines.  Another is to
654    cause character arrays to be word-aligned so that `strcpy' calls
655    that copy constants to character arrays can be done inline.  */
656
657 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN) ix86_data_alignment ((TYPE), (ALIGN))
658
659 /* If defined, a C expression to compute the alignment for a local
660    variable.  TYPE is the data type, and ALIGN is the alignment that
661    the object would ordinarily have.  The value of this macro is used
662    instead of that alignment to align the object.
663
664    If this macro is not defined, then ALIGN is used.
665
666    One use of this macro is to increase alignment of medium-size
667    data to make it all fit in fewer cache lines.  */
668
669 #define LOCAL_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN) ix86_local_alignment ((TYPE), (ALIGN))
670
671 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in
672    bits, of an argument with the specified mode and type.  If it is
673    not defined, `PARM_BOUNDARY' is used for all arguments.  */
674
675 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
676   ix86_function_arg_boundary ((MODE), (TYPE))
677
678 /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
679    when given unaligned data.  */
680 #define STRICT_ALIGNMENT 0
681
682 /* If bit field type is int, don't let it cross an int,
683    and give entire struct the alignment of an int.  */
684 /* Required on the 386 since it doesn't have bit-field insns.  */
685 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
686 \f
687 /* Standard register usage.  */
688
689 /* This processor has special stack-like registers.  See reg-stack.c
690    for details.  */
691
692 #define STACK_REGS
693 #define IS_STACK_MODE(MODE)                                     \
694   (((MODE) == SFmode && (!TARGET_SSE || !TARGET_SSE_MATH))      \
695    || ((MODE) == DFmode && (!TARGET_SSE2 || !TARGET_SSE_MATH))  \
696    || (MODE) == XFmode)
697
698 /* Number of actual hardware registers.
699    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
700    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
701    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
702    even those that are not normally considered general registers.
703
704    In the 80386 we give the 8 general purpose registers the numbers 0-7.
705    We number the floating point registers 8-15.
706    Note that registers 0-7 can be accessed as a  short or int,
707    while only 0-3 may be used with byte `mov' instructions.
708
709    Reg 16 does not correspond to any hardware register, but instead
710    appears in the RTL as an argument pointer prior to reload, and is
711    eliminated during reloading in favor of either the stack or frame
712    pointer.  */
713
714 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 53
715
716 /* Number of hardware registers that go into the DWARF-2 unwind info.
717    If not defined, equals FIRST_PSEUDO_REGISTER.  */
718
719 #define DWARF_FRAME_REGISTERS 17
720
721 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
722    and are not available for the register allocator.
723    On the 80386, the stack pointer is such, as is the arg pointer.
724
725    The value is zero if the register is not fixed on either 32 or
726    64 bit targets, one if the register if fixed on both 32 and 64
727    bit targets, two if it is only fixed on 32bit targets and three
728    if its only fixed on 64bit targets.
729    Proper values are computed in the CONDITIONAL_REGISTER_USAGE.
730  */
731 #define FIXED_REGISTERS                                         \
732 /*ax,dx,cx,bx,si,di,bp,sp,st,st1,st2,st3,st4,st5,st6,st7*/      \
733 {  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,       \
734 /*arg,flags,fpsr,dir,frame*/                                    \
735     1,    1,   1,  1,    1,                                     \
736 /*xmm0,xmm1,xmm2,xmm3,xmm4,xmm5,xmm6,xmm7*/                     \
737      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,                      \
738 /*mmx0,mmx1,mmx2,mmx3,mmx4,mmx5,mmx6,mmx7*/                     \
739      0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,                      \
740 /*  r8,  r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15*/                     \
741      2,   2,   2,   2,   2,   2,   2,   2,                      \
742 /*xmm8,xmm9,xmm10,xmm11,xmm12,xmm13,xmm14,xmm15*/               \
743      2,   2,    2,    2,    2,    2,    2,    2}
744
745
746 /* 1 for registers not available across function calls.
747    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
748    registers that can be used without being saved.
749    The latter must include the registers where values are returned
750    and the register where structure-value addresses are passed.
751    Aside from that, you can include as many other registers as you like.
752
753    The value is zero if the register is not call used on either 32 or
754    64 bit targets, one if the register if call used on both 32 and 64
755    bit targets, two if it is only call used on 32bit targets and three
756    if its only call used on 64bit targets.
757    Proper values are computed in the CONDITIONAL_REGISTER_USAGE.
758 */
759 #define CALL_USED_REGISTERS                                     \
760 /*ax,dx,cx,bx,si,di,bp,sp,st,st1,st2,st3,st4,st5,st6,st7*/      \
761 {  1, 1, 1, 0, 3, 3, 0, 1, 1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,       \
762 /*arg,flags,fpsr,dir,frame*/                                    \
763      1,   1,   1,  1,    1,                                     \
764 /*xmm0,xmm1,xmm2,xmm3,xmm4,xmm5,xmm6,xmm7*/                     \
765      1,   1,   1,   1,   1,  1,    1,   1,                      \
766 /*mmx0,mmx1,mmx2,mmx3,mmx4,mmx5,mmx6,mmx7*/                     \
767      1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,   1,                      \
768 /*  r8,  r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15*/                     \
769      1,   1,   1,   1,   2,   2,   2,   2,                      \
770 /*xmm8,xmm9,xmm10,xmm11,xmm12,xmm13,xmm14,xmm15*/               \
771      1,   1,    1,    1,    1,    1,    1,    1}                \
772
773 /* Order in which to allocate registers.  Each register must be
774    listed once, even those in FIXED_REGISTERS.  List frame pointer
775    late and fixed registers last.  Note that, in general, we prefer
776    registers listed in CALL_USED_REGISTERS, keeping the others
777    available for storage of persistent values.
778
779    The ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC actually overwrite the order,
780    so this is just empty initializer for array.  */
781
782 #define REG_ALLOC_ORDER                                         \
783 {  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,\
784    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  \
785    33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  \
786    48, 49, 50, 51, 52 }
787
788 /* ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC is a macro which permits reg_alloc_order
789    to be rearranged based on a particular function.  When using sse math,
790    we want to allocate SSE before x87 registers and vice vera.  */
791
792 #define ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC x86_order_regs_for_local_alloc ()
793
794
795 /* Macro to conditionally modify fixed_regs/call_used_regs.  */
796 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE                                      \
797 do {                                                                    \
798     int i;                                                              \
799     for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                         \
800       {                                                                 \
801         if (fixed_regs[i] > 1)                                          \
802           fixed_regs[i] = (fixed_regs[i] == (TARGET_64BIT ? 3 : 2));    \
803         if (call_used_regs[i] > 1)                                      \
804           call_used_regs[i] = (call_used_regs[i]                        \
805                                == (TARGET_64BIT ? 3 : 2));              \
806       }                                                                 \
807     if (PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM != INVALID_REGNUM)                      \
808       {                                                                 \
809         fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                        \
810         call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                    \
811       }                                                                 \
812     if (! TARGET_MMX)                                                   \
813       {                                                                 \
814         int i;                                                          \
815         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                     \
816           if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int)MMX_REGS], i)) \
817             fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1, reg_names[i] = "";   \
818       }                                                                 \
819     if (! TARGET_SSE)                                                   \
820       {                                                                 \
821         int i;                                                          \
822         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                     \
823           if (TEST_HARD_REG_BIT (reg_class_contents[(int)SSE_REGS], i)) \
824             fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1, reg_names[i] = "";   \
825       }                                                                 \
826     if (! TARGET_80387 && ! TARGET_FLOAT_RETURNS_IN_80387)              \
827       {                                                                 \
828         int i;                                                          \
829         HARD_REG_SET x;                                                 \
830         COPY_HARD_REG_SET (x, reg_class_contents[(int)FLOAT_REGS]);     \
831         for (i = 0; i < FIRST_PSEUDO_REGISTER; i++)                     \
832           if (TEST_HARD_REG_BIT (x, i))                                 \
833             fixed_regs[i] = call_used_regs[i] = 1, reg_names[i] = "";   \
834       }                                                                 \
835     if (! TARGET_64BIT)                                                 \
836       {                                                                 \
837         int i;                                                          \
838         for (i = FIRST_REX_INT_REG; i <= LAST_REX_INT_REG; i++)         \
839           reg_names[i] = "";                                            \
840         for (i = FIRST_REX_SSE_REG; i <= LAST_REX_SSE_REG; i++)         \
841           reg_names[i] = "";                                            \
842       }                                                                 \
843   } while (0)
844
845 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
846    to hold something of mode MODE.
847    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
848    but can be less for certain modes in special long registers.
849
850    Actually there are no two word move instructions for consecutive
851    registers.  And only registers 0-3 may have mov byte instructions
852    applied to them.
853    */
854
855 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE)   \
856   (FP_REGNO_P (REGNO) || SSE_REGNO_P (REGNO) || MMX_REGNO_P (REGNO)     \
857    ? (COMPLEX_MODE_P (MODE) ? 2 : 1)                                    \
858    : ((MODE) == XFmode                                                  \
859       ? (TARGET_64BIT ? 2 : 3)                                          \
860       : (MODE) == XCmode                                                \
861       ? (TARGET_64BIT ? 4 : 6)                                          \
862       : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)))
863
864 #define VALID_SSE2_REG_MODE(MODE) \
865     ((MODE) == V16QImode || (MODE) == V8HImode || (MODE) == V2DFmode    \
866      || (MODE) == V2DImode || (MODE) == DFmode)
867
868 #define VALID_SSE_REG_MODE(MODE)                                        \
869     ((MODE) == TImode || (MODE) == V4SFmode || (MODE) == V4SImode       \
870      || (MODE) == SFmode || (MODE) == TFmode)
871
872 #define VALID_MMX_REG_MODE_3DNOW(MODE) \
873     ((MODE) == V2SFmode || (MODE) == SFmode)
874
875 #define VALID_MMX_REG_MODE(MODE)                                        \
876     ((MODE) == DImode || (MODE) == V8QImode || (MODE) == V4HImode       \
877      || (MODE) == V2SImode || (MODE) == SImode)
878
879 /* ??? No autovectorization into MMX or 3DNOW until we can reliably
880    place emms and femms instructions.  */
881 #define UNITS_PER_SIMD_WORD (TARGET_SSE ? 16 : UNITS_PER_WORD)
882
883 #define VALID_FP_MODE_P(MODE)                                           \
884     ((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode || (MODE) == XFmode           \
885      || (MODE) == SCmode || (MODE) == DCmode || (MODE) == XCmode)       \
886
887 #define VALID_INT_MODE_P(MODE)                                          \
888     ((MODE) == QImode || (MODE) == HImode || (MODE) == SImode           \
889      || (MODE) == DImode                                                \
890      || (MODE) == CQImode || (MODE) == CHImode || (MODE) == CSImode     \
891      || (MODE) == CDImode                                               \
892      || (TARGET_64BIT && ((MODE) == TImode || (MODE) == CTImode         \
893          || (MODE) == TFmode || (MODE) == TCmode)))
894
895 /* Return true for modes passed in SSE registers.  */
896 #define SSE_REG_MODE_P(MODE) \
897  ((MODE) == TImode || (MODE) == V16QImode || (MODE) == TFmode           \
898    || (MODE) == V8HImode || (MODE) == V2DFmode || (MODE) == V2DImode    \
899    || (MODE) == V4SFmode || (MODE) == V4SImode)
900
901 /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.  */
902
903 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
904    ix86_hard_regno_mode_ok ((REGNO), (MODE))
905
906 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
907    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
908    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
909    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
910
911 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2)  ix86_modes_tieable_p (MODE1, MODE2)
912
913 /* It is possible to write patterns to move flags; but until someone
914    does it,  */
915 #define AVOID_CCMODE_COPIES
916
917 /* Specify the modes required to caller save a given hard regno.
918    We do this on i386 to prevent flags from being saved at all.
919
920    Kill any attempts to combine saving of modes.  */
921
922 #define HARD_REGNO_CALLER_SAVE_MODE(REGNO, NREGS, MODE)                 \
923   (CC_REGNO_P (REGNO) ? VOIDmode                                        \
924    : (MODE) == VOIDmode && (NREGS) != 1 ? VOIDmode                      \
925    : (MODE) == VOIDmode ? choose_hard_reg_mode ((REGNO), (NREGS), false)\
926    : (MODE) == HImode && !TARGET_PARTIAL_REG_STALL ? SImode             \
927    : (MODE) == QImode && (REGNO) >= 4 && !TARGET_64BIT ? SImode         \
928    : (MODE))
929 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
930    The values of these macros are register numbers.  */
931
932 /* on the 386 the pc register is %eip, and is not usable as a general
933    register.  The ordinary mov instructions won't work */
934 /* #define PC_REGNUM  */
935
936 /* Register to use for pushing function arguments.  */
937 #define STACK_POINTER_REGNUM 7
938
939 /* Base register for access to local variables of the function.  */
940 #define HARD_FRAME_POINTER_REGNUM 6
941
942 /* Base register for access to local variables of the function.  */
943 #define FRAME_POINTER_REGNUM 20
944
945 /* First floating point reg */
946 #define FIRST_FLOAT_REG 8
947
948 /* First & last stack-like regs */
949 #define FIRST_STACK_REG FIRST_FLOAT_REG
950 #define LAST_STACK_REG (FIRST_FLOAT_REG + 7)
951
952 #define FIRST_SSE_REG (FRAME_POINTER_REGNUM + 1)
953 #define LAST_SSE_REG  (FIRST_SSE_REG + 7)
954
955 #define FIRST_MMX_REG  (LAST_SSE_REG + 1)
956 #define LAST_MMX_REG   (FIRST_MMX_REG + 7)
957
958 #define FIRST_REX_INT_REG  (LAST_MMX_REG + 1)
959 #define LAST_REX_INT_REG   (FIRST_REX_INT_REG + 7)
960
961 #define FIRST_REX_SSE_REG  (LAST_REX_INT_REG + 1)
962 #define LAST_REX_SSE_REG   (FIRST_REX_SSE_REG + 7)
963
964 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
965    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
966    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
967    This is computed in `reload', in reload1.c.  */
968 #define FRAME_POINTER_REQUIRED  ix86_frame_pointer_required ()
969
970 /* Override this in other tm.h files to cope with various OS lossage
971    requiring a frame pointer.  */
972 #ifndef SUBTARGET_FRAME_POINTER_REQUIRED
973 #define SUBTARGET_FRAME_POINTER_REQUIRED 0
974 #endif
975
976 /* Make sure we can access arbitrary call frames.  */
977 #define SETUP_FRAME_ADDRESSES()  ix86_setup_frame_addresses ()
978
979 /* Base register for access to arguments of the function.  */
980 #define ARG_POINTER_REGNUM 16
981
982 /* Register in which static-chain is passed to a function.
983    We do use ECX as static chain register for 32 bit ABI.  On the
984    64bit ABI, ECX is an argument register, so we use R10 instead.  */
985 #define STATIC_CHAIN_REGNUM (TARGET_64BIT ? FIRST_REX_INT_REG + 10 - 8 : 2)
986
987 /* Register to hold the addressing base for position independent
988    code access to data items.  We don't use PIC pointer for 64bit
989    mode.  Define the regnum to dummy value to prevent gcc from
990    pessimizing code dealing with EBX.
991
992    To avoid clobbering a call-saved register unnecessarily, we renumber
993    the pic register when possible.  The change is visible after the
994    prologue has been emitted.  */
995
996 #define REAL_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM  3
997
998 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM                         \
999   ((TARGET_64BIT && ix86_cmodel == CM_SMALL_PIC)        \
1000    || !flag_pic ? INVALID_REGNUM                        \
1001    : reload_completed ? REGNO (pic_offset_table_rtx)    \
1002    : REAL_PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM)
1003
1004 #define GOT_SYMBOL_NAME "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"
1005
1006 /* A C expression which can inhibit the returning of certain function
1007    values in registers, based on the type of value.  A nonzero value
1008    says to return the function value in memory, just as large
1009    structures are always returned.  Here TYPE will be a C expression
1010    of type `tree', representing the data type of the value.
1011
1012    Note that values of mode `BLKmode' must be explicitly handled by
1013    this macro.  Also, the option `-fpcc-struct-return' takes effect
1014    regardless of this macro.  On most systems, it is possible to
1015    leave the macro undefined; this causes a default definition to be
1016    used, whose value is the constant 1 for `BLKmode' values, and 0
1017    otherwise.
1018
1019    Do not use this macro to indicate that structures and unions
1020    should always be returned in memory.  You should instead use
1021    `DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN' to indicate this.  */
1022
1023 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE) \
1024   ix86_return_in_memory (TYPE)
1025
1026 /* This is overridden by <cygwin.h>.  */
1027 #define MS_AGGREGATE_RETURN 0
1028
1029 /* This is overridden by <netware.h>.  */
1030 #define KEEP_AGGREGATE_RETURN_POINTER 0
1031 \f
1032 /* Define the classes of registers for register constraints in the
1033    machine description.  Also define ranges of constants.
1034
1035    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
1036    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
1037    and contain no registers.
1038
1039    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
1040    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
1041    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
1042    Also, registers outside this class are allocated only when
1043    instructions express preferences for them.
1044
1045    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
1046    a larger-numbered class must never be contained completely
1047    in a smaller-numbered class.
1048
1049    For any two classes, it is very desirable that there be another
1050    class that represents their union.
1051
1052    It might seem that class BREG is unnecessary, since no useful 386
1053    opcode needs reg %ebx.  But some systems pass args to the OS in ebx,
1054    and the "b" register constraint is useful in asms for syscalls.
1055
1056    The flags and fpsr registers are in no class.  */
1057
1058 enum reg_class
1059 {
1060   NO_REGS,
1061   AREG, DREG, CREG, BREG, SIREG, DIREG,
1062   AD_REGS,                      /* %eax/%edx for DImode */
1063   Q_REGS,                       /* %eax %ebx %ecx %edx */
1064   NON_Q_REGS,                   /* %esi %edi %ebp %esp */
1065   INDEX_REGS,                   /* %eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp */
1066   LEGACY_REGS,                  /* %eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp %esp */
1067   GENERAL_REGS,                 /* %eax %ebx %ecx %edx %esi %edi %ebp %esp %r8 - %r15*/
1068   FP_TOP_REG, FP_SECOND_REG,    /* %st(0) %st(1) */
1069   FLOAT_REGS,
1070   SSE_REGS,
1071   MMX_REGS,
1072   FP_TOP_SSE_REGS,
1073   FP_SECOND_SSE_REGS,
1074   FLOAT_SSE_REGS,
1075   FLOAT_INT_REGS,
1076   INT_SSE_REGS,
1077   FLOAT_INT_SSE_REGS,
1078   ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES
1079 };
1080
1081 #define N_REG_CLASSES ((int) LIM_REG_CLASSES)
1082
1083 #define INTEGER_CLASS_P(CLASS) \
1084   reg_class_subset_p ((CLASS), GENERAL_REGS)
1085 #define FLOAT_CLASS_P(CLASS) \
1086   reg_class_subset_p ((CLASS), FLOAT_REGS)
1087 #define SSE_CLASS_P(CLASS) \
1088   ((CLASS) == SSE_REGS)
1089 #define MMX_CLASS_P(CLASS) \
1090   ((CLASS) == MMX_REGS)
1091 #define MAYBE_INTEGER_CLASS_P(CLASS) \
1092   reg_classes_intersect_p ((CLASS), GENERAL_REGS)
1093 #define MAYBE_FLOAT_CLASS_P(CLASS) \
1094   reg_classes_intersect_p ((CLASS), FLOAT_REGS)
1095 #define MAYBE_SSE_CLASS_P(CLASS) \
1096   reg_classes_intersect_p (SSE_REGS, (CLASS))
1097 #define MAYBE_MMX_CLASS_P(CLASS) \
1098   reg_classes_intersect_p (MMX_REGS, (CLASS))
1099
1100 #define Q_CLASS_P(CLASS) \
1101   reg_class_subset_p ((CLASS), Q_REGS)
1102
1103 /* Give names of register classes as strings for dump file.  */
1104
1105 #define REG_CLASS_NAMES \
1106 {  "NO_REGS",                           \
1107    "AREG", "DREG", "CREG", "BREG",      \
1108    "SIREG", "DIREG",                    \
1109    "AD_REGS",                           \
1110    "Q_REGS", "NON_Q_REGS",              \
1111    "INDEX_REGS",                        \
1112    "LEGACY_REGS",                       \
1113    "GENERAL_REGS",                      \
1114    "FP_TOP_REG", "FP_SECOND_REG",       \
1115    "FLOAT_REGS",                        \
1116    "SSE_REGS",                          \
1117    "MMX_REGS",                          \
1118    "FP_TOP_SSE_REGS",                   \
1119    "FP_SECOND_SSE_REGS",                \
1120    "FLOAT_SSE_REGS",                    \
1121    "FLOAT_INT_REGS",                    \
1122    "INT_SSE_REGS",                      \
1123    "FLOAT_INT_SSE_REGS",                \
1124    "ALL_REGS" }
1125
1126 /* Define which registers fit in which classes.
1127    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1128    of length N_REG_CLASSES.  */
1129
1130 #define REG_CLASS_CONTENTS                                              \
1131 {     { 0x00,     0x0 },                                                \
1132       { 0x01,     0x0 }, { 0x02, 0x0 }, /* AREG, DREG */                \
1133       { 0x04,     0x0 }, { 0x08, 0x0 }, /* CREG, BREG */                \
1134       { 0x10,     0x0 }, { 0x20, 0x0 }, /* SIREG, DIREG */              \
1135       { 0x03,     0x0 },                /* AD_REGS */                   \
1136       { 0x0f,     0x0 },                /* Q_REGS */                    \
1137   { 0x1100f0,  0x1fe0 },                /* NON_Q_REGS */                \
1138       { 0x7f,  0x1fe0 },                /* INDEX_REGS */                \
1139   { 0x1100ff,  0x0 },                   /* LEGACY_REGS */               \
1140   { 0x1100ff,  0x1fe0 },                /* GENERAL_REGS */              \
1141      { 0x100,     0x0 }, { 0x0200, 0x0 },/* FP_TOP_REG, FP_SECOND_REG */\
1142     { 0xff00,     0x0 },                /* FLOAT_REGS */                \
1143 { 0x1fe00000,0x1fe000 },                /* SSE_REGS */                  \
1144 { 0xe0000000,    0x1f },                /* MMX_REGS */                  \
1145 { 0x1fe00100,0x1fe000 },                /* FP_TOP_SSE_REG */            \
1146 { 0x1fe00200,0x1fe000 },                /* FP_SECOND_SSE_REG */         \
1147 { 0x1fe0ff00,0x1fe000 },                /* FLOAT_SSE_REGS */            \
1148    { 0x1ffff,  0x1fe0 },                /* FLOAT_INT_REGS */            \
1149 { 0x1fe100ff,0x1fffe0 },                /* INT_SSE_REGS */              \
1150 { 0x1fe1ffff,0x1fffe0 },                /* FLOAT_INT_SSE_REGS */        \
1151 { 0xffffffff,0x1fffff }                                                 \
1152 }
1153
1154 /* The same information, inverted:
1155    Return the class number of the smallest class containing
1156    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1157    or could index an array.  */
1158
1159 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) (regclass_map[REGNO])
1160
1161 /* When defined, the compiler allows registers explicitly used in the
1162    rtl to be used as spill registers but prevents the compiler from
1163    extending the lifetime of these registers.  */
1164
1165 #define SMALL_REGISTER_CLASSES 1
1166
1167 #define QI_REG_P(X) \
1168   (REG_P (X) && REGNO (X) < 4)
1169
1170 #define GENERAL_REGNO_P(N) \
1171   ((N) < 8 || REX_INT_REGNO_P (N))
1172
1173 #define GENERAL_REG_P(X) \
1174   (REG_P (X) && GENERAL_REGNO_P (REGNO (X)))
1175
1176 #define ANY_QI_REG_P(X) (TARGET_64BIT ? GENERAL_REG_P(X) : QI_REG_P (X))
1177
1178 #define NON_QI_REG_P(X) \
1179   (REG_P (X) && REGNO (X) >= 4 && REGNO (X) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1180
1181 #define REX_INT_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_REX_INT_REG && (N) <= LAST_REX_INT_REG)
1182 #define REX_INT_REG_P(X) (REG_P (X) && REX_INT_REGNO_P (REGNO (X)))
1183
1184 #define FP_REG_P(X) (REG_P (X) && FP_REGNO_P (REGNO (X)))
1185 #define FP_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_STACK_REG && (N) <= LAST_STACK_REG)
1186 #define ANY_FP_REG_P(X) (REG_P (X) && ANY_FP_REGNO_P (REGNO (X)))
1187 #define ANY_FP_REGNO_P(N) (FP_REGNO_P (N) || SSE_REGNO_P (N))
1188
1189 #define SSE_REGNO_P(N) \
1190   (((N) >= FIRST_SSE_REG && (N) <= LAST_SSE_REG) \
1191    || ((N) >= FIRST_REX_SSE_REG && (N) <= LAST_REX_SSE_REG))
1192
1193 #define REX_SSE_REGNO_P(N) \
1194    ((N) >= FIRST_REX_SSE_REG && (N) <= LAST_REX_SSE_REG)
1195
1196 #define SSE_REGNO(N) \
1197   ((N) < 8 ? FIRST_SSE_REG + (N) : FIRST_REX_SSE_REG + (N) - 8)
1198 #define SSE_REG_P(N) (REG_P (N) && SSE_REGNO_P (REGNO (N)))
1199
1200 #define SSE_FLOAT_MODE_P(MODE) \
1201   ((TARGET_SSE && (MODE) == SFmode) || (TARGET_SSE2 && (MODE) == DFmode))
1202
1203 #define MMX_REGNO_P(N) ((N) >= FIRST_MMX_REG && (N) <= LAST_MMX_REG)
1204 #define MMX_REG_P(XOP) (REG_P (XOP) && MMX_REGNO_P (REGNO (XOP)))
1205
1206 #define STACK_REG_P(XOP)                \
1207   (REG_P (XOP) &&                       \
1208    REGNO (XOP) >= FIRST_STACK_REG &&    \
1209    REGNO (XOP) <= LAST_STACK_REG)
1210
1211 #define NON_STACK_REG_P(XOP) (REG_P (XOP) && ! STACK_REG_P (XOP))
1212
1213 #define STACK_TOP_P(XOP) (REG_P (XOP) && REGNO (XOP) == FIRST_STACK_REG)
1214
1215 #define CC_REG_P(X) (REG_P (X) && CC_REGNO_P (REGNO (X)))
1216 #define CC_REGNO_P(X) ((X) == FLAGS_REG || (X) == FPSR_REG)
1217
1218 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1219
1220 #define INDEX_REG_CLASS INDEX_REGS
1221 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
1222
1223 /* Place additional restrictions on the register class to use when it
1224    is necessary to be able to hold a value of mode MODE in a reload
1225    register for which class CLASS would ordinarily be used.  */
1226
1227 #define LIMIT_RELOAD_CLASS(MODE, CLASS)                         \
1228   ((MODE) == QImode && !TARGET_64BIT                            \
1229    && ((CLASS) == ALL_REGS || (CLASS) == GENERAL_REGS           \
1230        || (CLASS) == LEGACY_REGS || (CLASS) == INDEX_REGS)      \
1231    ? Q_REGS : (CLASS))
1232
1233 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1234    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1235    In general this is just CLASS; but on some machines
1236    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.
1237    On the 80386 series, we prevent floating constants from being
1238    reloaded into floating registers (since no move-insn can do that)
1239    and we ensure that QImodes aren't reloaded into the esi or edi reg.  */
1240
1241 /* Put float CONST_DOUBLE in the constant pool instead of fp regs.
1242    QImode must go into class Q_REGS.
1243    Narrow ALL_REGS to GENERAL_REGS.  This supports allowing movsf and
1244    movdf to do mem-to-mem moves through integer regs.  */
1245
1246 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X, CLASS) \
1247    ix86_preferred_reload_class ((X), (CLASS))
1248
1249 /* Discourage putting floating-point values in SSE registers unless
1250    SSE math is being used, and likewise for the 387 registers.  */
1251
1252 #define PREFERRED_OUTPUT_RELOAD_CLASS(X, CLASS) \
1253    ix86_preferred_output_reload_class ((X), (CLASS))
1254
1255 /* If we are copying between general and FP registers, we need a memory
1256    location. The same is true for SSE and MMX registers.  */
1257 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE) \
1258   ix86_secondary_memory_needed ((CLASS1), (CLASS2), (MODE), 1)
1259
1260 /* QImode spills from non-QI registers need a scratch.  This does not
1261    happen often -- the only example so far requires an uninitialized
1262    pseudo.  */
1263
1264 #define SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, OUT)                 \
1265   (((CLASS) == GENERAL_REGS || (CLASS) == LEGACY_REGS                   \
1266     || (CLASS) == INDEX_REGS) && !TARGET_64BIT && (MODE) == QImode      \
1267    ? Q_REGS : NO_REGS)
1268
1269 /* Return the maximum number of consecutive registers
1270    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
1271 /* On the 80386, this is the size of MODE in words,
1272    except in the FP regs, where a single reg is always enough.  */
1273 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)                                    \
1274  (!MAYBE_INTEGER_CLASS_P (CLASS)                                        \
1275   ? (COMPLEX_MODE_P (MODE) ? 2 : 1)                                     \
1276   : (((((MODE) == XFmode ? 12 : GET_MODE_SIZE (MODE)))                  \
1277       + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
1278
1279 /* A C expression whose value is nonzero if pseudos that have been
1280    assigned to registers of class CLASS would likely be spilled
1281    because registers of CLASS are needed for spill registers.
1282
1283    The default value of this macro returns 1 if CLASS has exactly one
1284    register and zero otherwise.  On most machines, this default
1285    should be used.  Only define this macro to some other expression
1286    if pseudo allocated by `local-alloc.c' end up in memory because
1287    their hard registers were needed for spill registers.  If this
1288    macro returns nonzero for those classes, those pseudos will only
1289    be allocated by `global.c', which knows how to reallocate the
1290    pseudo to another register.  If there would not be another
1291    register available for reallocation, you should not change the
1292    definition of this macro since the only effect of such a
1293    definition would be to slow down register allocation.  */
1294
1295 #define CLASS_LIKELY_SPILLED_P(CLASS)                                   \
1296   (((CLASS) == AREG)                                                    \
1297    || ((CLASS) == DREG)                                                 \
1298    || ((CLASS) == CREG)                                                 \
1299    || ((CLASS) == BREG)                                                 \
1300    || ((CLASS) == AD_REGS)                                              \
1301    || ((CLASS) == SIREG)                                                \
1302    || ((CLASS) == DIREG)                                                \
1303    || ((CLASS) == FP_TOP_REG)                                           \
1304    || ((CLASS) == FP_SECOND_REG))
1305
1306 /* Return a class of registers that cannot change FROM mode to TO mode.  */
1307
1308 #define CANNOT_CHANGE_MODE_CLASS(FROM, TO, CLASS) \
1309   ix86_cannot_change_mode_class (FROM, TO, CLASS)
1310 \f
1311 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1312
1313 /* Define this if pushing a word on the stack
1314    makes the stack pointer a smaller address.  */
1315 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1316
1317 /* Define this to nonzero if the nominal address of the stack frame
1318    is at the high-address end of the local variables;
1319    that is, each additional local variable allocated
1320    goes at a more negative offset in the frame.  */
1321 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD 1
1322
1323 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1324    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1325    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1326    of the first local allocated.  */
1327 #define STARTING_FRAME_OFFSET 0
1328
1329 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1330    this says how many the stack pointer really advances by.
1331    On 386, we have pushw instruction that decrements by exactly 2 no
1332    matter what the position was, there is no pushb.
1333    But as CIE data alignment factor on this arch is -4, we need to make
1334    sure all stack pointer adjustments are in multiple of 4.
1335
1336    For 64bit ABI we round up to 8 bytes.
1337  */
1338
1339 #define PUSH_ROUNDING(BYTES) \
1340   (TARGET_64BIT              \
1341    ? (((BYTES) + 7) & (-8))  \
1342    : (((BYTES) + 3) & (-4)))
1343
1344 /* If defined, the maximum amount of space required for outgoing arguments will
1345    be computed and placed into the variable
1346    `current_function_outgoing_args_size'.  No space will be pushed onto the
1347    stack for each call; instead, the function prologue should increase the stack
1348    frame size by this amount.  */
1349
1350 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS TARGET_ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS
1351
1352 /* If defined, a C expression whose value is nonzero when we want to use PUSH
1353    instructions to pass outgoing arguments.  */
1354
1355 #define PUSH_ARGS (TARGET_PUSH_ARGS && !ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
1356
1357 /* We want the stack and args grow in opposite directions, even if
1358    PUSH_ARGS is 0.  */
1359 #define PUSH_ARGS_REVERSED 1
1360
1361 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.  */
1362 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) 0
1363
1364 /* Define this macro if functions should assume that stack space has been
1365    allocated for arguments even when their values are passed in registers.
1366
1367    The value of this macro is the size, in bytes, of the area reserved for
1368    arguments passed in registers for the function represented by FNDECL.
1369
1370    This space can be allocated by the caller, or be a part of the
1371    machine-dependent stack frame: `OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE' says
1372    which.  */
1373 #define REG_PARM_STACK_SPACE(FNDECL) 0
1374
1375 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1376    popped when returning from a subroutine call.
1377    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1378    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1379    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1380    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.
1381
1382    On the 80386, the RTD insn may be used to pop them if the number
1383      of args is fixed, but if the number is variable then the caller
1384      must pop them all.  RTD can't be used for library calls now
1385      because the library is compiled with the Unix compiler.
1386    Use of RTD is a selectable option, since it is incompatible with
1387    standard Unix calling sequences.  If the option is not selected,
1388    the caller must always pop the args.
1389
1390    The attribute stdcall is equivalent to RTD on a per module basis.  */
1391
1392 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL, FUNTYPE, SIZE) \
1393   ix86_return_pops_args ((FUNDECL), (FUNTYPE), (SIZE))
1394
1395 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) \
1396   ix86_function_value_regno_p (N)
1397
1398 /* Define how to find the value returned by a library function
1399    assuming the value has mode MODE.  */
1400
1401 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1402   ix86_libcall_value (MODE)
1403
1404 /* Define the size of the result block used for communication between
1405    untyped_call and untyped_return.  The block contains a DImode value
1406    followed by the block used by fnsave and frstor.  */
1407
1408 #define APPLY_RESULT_SIZE (8+108)
1409
1410 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.  */
1411 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) ix86_function_arg_regno_p (N)
1412
1413 /* Define a data type for recording info about an argument list
1414    during the scan of that argument list.  This data type should
1415    hold all necessary information about the function itself
1416    and about the args processed so far, enough to enable macros
1417    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.  */
1418
1419 typedef struct ix86_args {
1420   int words;                    /* # words passed so far */
1421   int nregs;                    /* # registers available for passing */
1422   int regno;                    /* next available register number */
1423   int fastcall;                 /* fastcall calling convention is used */
1424   int sse_words;                /* # sse words passed so far */
1425   int sse_nregs;                /* # sse registers available for passing */
1426   int warn_sse;                 /* True when we want to warn about SSE ABI.  */
1427   int warn_mmx;                 /* True when we want to warn about MMX ABI.  */
1428   int sse_regno;                /* next available sse register number */
1429   int mmx_words;                /* # mmx words passed so far */
1430   int mmx_nregs;                /* # mmx registers available for passing */
1431   int mmx_regno;                /* next available mmx register number */
1432   int maybe_vaarg;              /* true for calls to possibly vardic fncts.  */
1433   int float_in_sse;             /* 1 if in 32-bit mode SFmode (2 for DFmode) should
1434                                    be passed in SSE registers.  Otherwise 0.  */
1435 } CUMULATIVE_ARGS;
1436
1437 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1438    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1439    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1440
1441 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, FNDECL, N_NAMED_ARGS) \
1442   init_cumulative_args (&(CUM), (FNTYPE), (LIBNAME), (FNDECL))
1443
1444 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1445    of mode MODE and data type TYPE.
1446    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
1447
1448 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1449   function_arg_advance (&(CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1450
1451 /* Define where to put the arguments to a function.
1452    Value is zero to push the argument on the stack,
1453    or a hard register in which to store the argument.
1454
1455    MODE is the argument's machine mode.
1456    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1457     This is null for libcalls where that information may
1458     not be available.
1459    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1460     the preceding args and about the function being called.
1461    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1462     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
1463
1464 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1465   function_arg (&(CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1466
1467 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
1468 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(VALIST, NEXTARG) \
1469   ix86_va_start (VALIST, NEXTARG)
1470
1471 #define TARGET_ASM_FILE_END ix86_file_end
1472 #define NEED_INDICATE_EXEC_STACK 0
1473
1474 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1475    for profiling a function entry.  */
1476
1477 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) x86_function_profiler (FILE, LABELNO)
1478
1479 #define MCOUNT_NAME "_mcount"
1480
1481 #define PROFILE_COUNT_REGISTER "edx"
1482
1483 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
1484    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
1485    functions that have frame pointers.
1486    No definition is equivalent to always zero.  */
1487 /* Note on the 386 it might be more efficient not to define this since
1488    we have to restore it ourselves from the frame pointer, in order to
1489    use pop */
1490
1491 #define EXIT_IGNORE_STACK 1
1492
1493 /* Output assembler code for a block containing the constant parts
1494    of a trampoline, leaving space for the variable parts.  */
1495
1496 /* On the 386, the trampoline contains two instructions:
1497      mov #STATIC,ecx
1498      jmp FUNCTION
1499    The trampoline is generated entirely at runtime.  The operand of JMP
1500    is the address of FUNCTION relative to the instruction following the
1501    JMP (which is 5 bytes long).  */
1502
1503 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
1504
1505 #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_64BIT ? 23 : 10)
1506
1507 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
1508    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
1509    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
1510
1511 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT) \
1512   x86_initialize_trampoline ((TRAMP), (FNADDR), (CXT))
1513 \f
1514 /* Definitions for register eliminations.
1515
1516    This is an array of structures.  Each structure initializes one pair
1517    of eliminable registers.  The "from" register number is given first,
1518    followed by "to".  Eliminations of the same "from" register are listed
1519    in order of preference.
1520
1521    There are two registers that can always be eliminated on the i386.
1522    The frame pointer and the arg pointer can be replaced by either the
1523    hard frame pointer or to the stack pointer, depending upon the
1524    circumstances.  The hard frame pointer is not used before reload and
1525    so it is not eligible for elimination.  */
1526
1527 #define ELIMINABLE_REGS                                 \
1528 {{ ARG_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},           \
1529  { ARG_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM},      \
1530  { FRAME_POINTER_REGNUM, STACK_POINTER_REGNUM},         \
1531  { FRAME_POINTER_REGNUM, HARD_FRAME_POINTER_REGNUM}}    \
1532
1533 /* Given FROM and TO register numbers, say whether this elimination is
1534    allowed.  Frame pointer elimination is automatically handled.
1535
1536    All other eliminations are valid.  */
1537
1538 #define CAN_ELIMINATE(FROM, TO) \
1539   ((TO) == STACK_POINTER_REGNUM ? ! frame_pointer_needed : 1)
1540
1541 /* Define the offset between two registers, one to be eliminated, and the other
1542    its replacement, at the start of a routine.  */
1543
1544 #define INITIAL_ELIMINATION_OFFSET(FROM, TO, OFFSET) \
1545   ((OFFSET) = ix86_initial_elimination_offset ((FROM), (TO)))
1546 \f
1547 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
1548
1549 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
1550
1551 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
1552    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
1553    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
1554    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
1555    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
1556
1557 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO)                                     \
1558   ((REGNO) < STACK_POINTER_REGNUM                                       \
1559    || (REGNO >= FIRST_REX_INT_REG                                       \
1560        && (REGNO) <= LAST_REX_INT_REG)                                  \
1561    || ((unsigned) reg_renumber[(REGNO)] >= FIRST_REX_INT_REG            \
1562        && (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] <= LAST_REX_INT_REG)         \
1563    || (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] < STACK_POINTER_REGNUM)
1564
1565 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO)                                      \
1566   ((REGNO) <= STACK_POINTER_REGNUM                                      \
1567    || (REGNO) == ARG_POINTER_REGNUM                                     \
1568    || (REGNO) == FRAME_POINTER_REGNUM                                   \
1569    || (REGNO >= FIRST_REX_INT_REG                                       \
1570        && (REGNO) <= LAST_REX_INT_REG)                                  \
1571    || ((unsigned) reg_renumber[(REGNO)] >= FIRST_REX_INT_REG            \
1572        && (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] <= LAST_REX_INT_REG)         \
1573    || (unsigned) reg_renumber[(REGNO)] <= STACK_POINTER_REGNUM)
1574
1575 #define REGNO_OK_FOR_SIREG_P(REGNO) \
1576   ((REGNO) == 4 || reg_renumber[(REGNO)] == 4)
1577 #define REGNO_OK_FOR_DIREG_P(REGNO) \
1578   ((REGNO) == 5 || reg_renumber[(REGNO)] == 5)
1579
1580 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
1581    and check its validity for a certain class.
1582    We have two alternate definitions for each of them.
1583    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
1584    them unless they have been allocated suitable hard regs.
1585    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
1586
1587    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
1588    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
1589    Source files for reload pass need to be strict.
1590    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
1591    been eliminated by then.  */
1592
1593
1594 /* Non strict versions, pseudos are ok.  */
1595 #define REG_OK_FOR_INDEX_NONSTRICT_P(X)                                 \
1596   (REGNO (X) < STACK_POINTER_REGNUM                                     \
1597    || (REGNO (X) >= FIRST_REX_INT_REG                                   \
1598        && REGNO (X) <= LAST_REX_INT_REG)                                \
1599    || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1600
1601 #define REG_OK_FOR_BASE_NONSTRICT_P(X)                                  \
1602   (REGNO (X) <= STACK_POINTER_REGNUM                                    \
1603    || REGNO (X) == ARG_POINTER_REGNUM                                   \
1604    || REGNO (X) == FRAME_POINTER_REGNUM                                 \
1605    || (REGNO (X) >= FIRST_REX_INT_REG                                   \
1606        && REGNO (X) <= LAST_REX_INT_REG)                                \
1607    || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER)
1608
1609 /* Strict versions, hard registers only */
1610 #define REG_OK_FOR_INDEX_STRICT_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
1611 #define REG_OK_FOR_BASE_STRICT_P(X)  REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
1612
1613 #ifndef REG_OK_STRICT
1614 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X)  REG_OK_FOR_INDEX_NONSTRICT_P (X)
1615 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X)   REG_OK_FOR_BASE_NONSTRICT_P (X)
1616
1617 #else
1618 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X)  REG_OK_FOR_INDEX_STRICT_P (X)
1619 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X)   REG_OK_FOR_BASE_STRICT_P (X)
1620 #endif
1621
1622 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
1623    that is a valid memory address for an instruction.
1624    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
1625    that wants to use this address.
1626
1627    The other macros defined here are used only in GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS,
1628    except for CONSTANT_ADDRESS_P which is usually machine-independent.
1629
1630    See legitimize_pic_address in i386.c for details as to what
1631    constitutes a legitimate address when -fpic is used.  */
1632
1633 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1634
1635 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)  constant_address_p (X)
1636
1637 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
1638    It is given that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
1639
1640 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)  legitimate_constant_p (X)
1641
1642 #ifdef REG_OK_STRICT
1643 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)                         \
1644 do {                                                                    \
1645   if (legitimate_address_p ((MODE), (X), 1))                            \
1646     goto ADDR;                                                          \
1647 } while (0)
1648
1649 #else
1650 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)                         \
1651 do {                                                                    \
1652   if (legitimate_address_p ((MODE), (X), 0))                            \
1653     goto ADDR;                                                          \
1654 } while (0)
1655
1656 #endif
1657
1658 /* If defined, a C expression to determine the base term of address X.
1659    This macro is used in only one place: `find_base_term' in alias.c.
1660
1661    It is always safe for this macro to not be defined.  It exists so
1662    that alias analysis can understand machine-dependent addresses.
1663
1664    The typical use of this macro is to handle addresses containing
1665    a label_ref or symbol_ref within an UNSPEC.  */
1666
1667 #define FIND_BASE_TERM(X) ix86_find_base_term (X)
1668
1669 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
1670    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
1671    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
1672
1673    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
1674    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
1675
1676    MODE and WIN are passed so that this macro can use
1677    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
1678
1679    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
1680    opportunities to optimize the output.
1681
1682    For the 80386, we handle X+REG by loading X into a register R and
1683    using R+REG.  R will go in a general reg and indexing will be used.
1684    However, if REG is a broken-out memory address or multiplication,
1685    nothing needs to be done because REG can certainly go in a general reg.
1686
1687    When -fpic is used, special handling is needed for symbolic references.
1688    See comments by legitimize_pic_address in i386.c for details.  */
1689
1690 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X, OLDX, MODE, WIN)                          \
1691 do {                                                                    \
1692   (X) = legitimize_address ((X), (OLDX), (MODE));                       \
1693   if (memory_address_p ((MODE), (X)))                                   \
1694     goto WIN;                                                           \
1695 } while (0)
1696
1697 #define REWRITE_ADDRESS(X) rewrite_address (X)
1698
1699 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand
1700    when generating PIC code.  It is given that flag_pic is on and
1701    that X satisfies CONSTANT_P or is a CONST_DOUBLE.  */
1702
1703 #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P(X) legitimate_pic_operand_p (X)
1704
1705 #define SYMBOLIC_CONST(X)       \
1706   (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF                                           \
1707    || GET_CODE (X) == LABEL_REF                                         \
1708    || (GET_CODE (X) == CONST && symbolic_reference_mentioned_p (X)))
1709
1710 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
1711    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
1712    On the 80386, only postdecrement and postincrement address depend thus
1713    (the amount of decrement or increment being the length of the operand).  */
1714 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR, LABEL)       \
1715 do {                                                    \
1716  if (GET_CODE (ADDR) == POST_INC                        \
1717      || GET_CODE (ADDR) == POST_DEC)                    \
1718    goto LABEL;                                          \
1719 } while (0)
1720 \f
1721 /* Max number of args passed in registers.  If this is more than 3, we will
1722    have problems with ebx (register #4), since it is a caller save register and
1723    is also used as the pic register in ELF.  So for now, don't allow more than
1724    3 registers to be passed in registers.  */
1725
1726 #define REGPARM_MAX (TARGET_64BIT ? 6 : 3)
1727
1728 #define SSE_REGPARM_MAX (TARGET_64BIT ? 8 : (TARGET_SSE ? 3 : 0))
1729
1730 #define MMX_REGPARM_MAX (TARGET_64BIT ? 0 : (TARGET_MMX ? 3 : 0))
1731
1732 \f
1733 /* Specify the machine mode that this machine uses
1734    for the index in the tablejump instruction.  */
1735 #define CASE_VECTOR_MODE (!TARGET_64BIT || flag_pic ? SImode : DImode)
1736
1737 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
1738 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
1739
1740 /* Number of bytes moved into a data cache for a single prefetch operation.  */
1741 #define PREFETCH_BLOCK ix86_cost->prefetch_block
1742
1743 /* Number of prefetch operations that can be done in parallel.  */
1744 #define SIMULTANEOUS_PREFETCHES ix86_cost->simultaneous_prefetches
1745
1746 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
1747    in one reasonably fast instruction.  */
1748 #define MOVE_MAX 16
1749
1750 /* MOVE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time which we can
1751    move efficiently, as opposed to  MOVE_MAX which is the maximum
1752    number of bytes we can move with a single instruction.  */
1753 #define MOVE_MAX_PIECES (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
1754
1755 /* If a memory-to-memory move would take MOVE_RATIO or more simple
1756    move-instruction pairs, we will do a movmem or libcall instead.
1757    Increasing the value will always make code faster, but eventually
1758    incurs high cost in increased code size.
1759
1760    If you don't define this, a reasonable default is used.  */
1761
1762 #define MOVE_RATIO (optimize_size ? 3 : ix86_cost->move_ratio)
1763
1764 /* If a clear memory operation would take CLEAR_RATIO or more simple
1765    move-instruction sequences, we will do a clrmem or libcall instead.  */
1766
1767 #define CLEAR_RATIO (optimize_size ? 2 \
1768                      : ix86_cost->move_ratio > 6 ? 6 : ix86_cost->move_ratio)
1769
1770 /* Define if shifts truncate the shift count
1771    which implies one can omit a sign-extension or zero-extension
1772    of a shift count.  */
1773 /* On i386, shifts do truncate the count.  But bit opcodes don't.  */
1774
1775 /* #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED */
1776
1777 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
1778    is done just by pretending it is already truncated.  */
1779 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
1780
1781 /* A macro to update M and UNSIGNEDP when an object whose type is
1782    TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
1783    stored in a register.  This macro is only called when TYPE is a
1784    scalar type.
1785
1786    On i386 it is sometimes useful to promote HImode and QImode
1787    quantities to SImode.  The choice depends on target type.  */
1788
1789 #define PROMOTE_MODE(MODE, UNSIGNEDP, TYPE)             \
1790 do {                                                    \
1791   if (((MODE) == HImode && TARGET_PROMOTE_HI_REGS)      \
1792       || ((MODE) == QImode && TARGET_PROMOTE_QI_REGS))  \
1793     (MODE) = SImode;                                    \
1794 } while (0)
1795
1796 /* Specify the machine mode that pointers have.
1797    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
1798    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
1799 #define Pmode (TARGET_64BIT ? DImode : SImode)
1800
1801 /* A function address in a call instruction
1802    is a byte address (for indexing purposes)
1803    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
1804 #define FUNCTION_MODE QImode
1805 \f
1806 /* A C expression for the cost of moving data from a register in class FROM to
1807    one in class TO.  The classes are expressed using the enumeration values
1808    such as `GENERAL_REGS'.  A value of 2 is the default; other values are
1809    interpreted relative to that.
1810
1811    It is not required that the cost always equal 2 when FROM is the same as TO;
1812    on some machines it is expensive to move between registers if they are not
1813    general registers.  */
1814
1815 #define REGISTER_MOVE_COST(MODE, CLASS1, CLASS2) \
1816    ix86_register_move_cost ((MODE), (CLASS1), (CLASS2))
1817
1818 /* A C expression for the cost of moving data of mode M between a
1819    register and memory.  A value of 2 is the default; this cost is
1820    relative to those in `REGISTER_MOVE_COST'.
1821
1822    If moving between registers and memory is more expensive than
1823    between two registers, you should define this macro to express the
1824    relative cost.  */
1825
1826 #define MEMORY_MOVE_COST(MODE, CLASS, IN)       \
1827   ix86_memory_move_cost ((MODE), (CLASS), (IN))
1828
1829 /* A C expression for the cost of a branch instruction.  A value of 1
1830    is the default; other values are interpreted relative to that.  */
1831
1832 #define BRANCH_COST ix86_branch_cost
1833
1834 /* Define this macro as a C expression which is nonzero if accessing
1835    less than a word of memory (i.e. a `char' or a `short') is no
1836    faster than accessing a word of memory, i.e., if such access
1837    require more than one instruction or if there is no difference in
1838    cost between byte and (aligned) word loads.
1839
1840    When this macro is not defined, the compiler will access a field by
1841    finding the smallest containing object; when it is defined, a
1842    fullword load will be used if alignment permits.  Unless bytes
1843    accesses are faster than word accesses, using word accesses is
1844    preferable since it may eliminate subsequent memory access if
1845    subsequent accesses occur to other fields in the same word of the
1846    structure, but to different bytes.  */
1847
1848 #define SLOW_BYTE_ACCESS 0
1849
1850 /* Nonzero if access to memory by shorts is slow and undesirable.  */
1851 #define SLOW_SHORT_ACCESS 0
1852
1853 /* Define this macro to be the value 1 if unaligned accesses have a
1854    cost many times greater than aligned accesses, for example if they
1855    are emulated in a trap handler.
1856
1857    When this macro is nonzero, the compiler will act as if
1858    `STRICT_ALIGNMENT' were nonzero when generating code for block
1859    moves.  This can cause significantly more instructions to be
1860    produced.  Therefore, do not set this macro nonzero if unaligned
1861    accesses only add a cycle or two to the time for a memory access.
1862
1863    If the value of this macro is always zero, it need not be defined.  */
1864
1865 /* #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) 0 */
1866
1867 /* Define this macro if it is as good or better to call a constant
1868    function address than to call an address kept in a register.
1869
1870    Desirable on the 386 because a CALL with a constant address is
1871    faster than one with a register address.  */
1872
1873 #define NO_FUNCTION_CSE
1874 \f
1875 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
1876    return the mode to be used for the comparison.
1877
1878    For floating-point equality comparisons, CCFPEQmode should be used.
1879    VOIDmode should be used in all other cases.
1880
1881    For integer comparisons against zero, reduce to CCNOmode or CCZmode if
1882    possible, to allow for more combinations.  */
1883
1884 #define SELECT_CC_MODE(OP, X, Y) ix86_cc_mode ((OP), (X), (Y))
1885
1886 /* Return nonzero if MODE implies a floating point inequality can be
1887    reversed.  */
1888
1889 #define REVERSIBLE_CC_MODE(MODE) 1
1890
1891 /* A C expression whose value is reversed condition code of the CODE for
1892    comparison done in CC_MODE mode.  */
1893 #define REVERSE_CONDITION(CODE, MODE) ix86_reverse_condition ((CODE), (MODE))
1894
1895 \f
1896 /* Control the assembler format that we output, to the extent
1897    this does not vary between assemblers.  */
1898
1899 /* How to refer to registers in assembler output.
1900    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
1901
1902 /* In order to refer to the first 8 regs as 32 bit regs, prefix an "e".
1903    For non floating point regs, the following are the HImode names.
1904
1905    For float regs, the stack top is sometimes referred to as "%st(0)"
1906    instead of just "%st".  PRINT_OPERAND handles this with the "y" code.  */
1907
1908 #define HI_REGISTER_NAMES                                               \
1909 {"ax","dx","cx","bx","si","di","bp","sp",                               \
1910  "st","st(1)","st(2)","st(3)","st(4)","st(5)","st(6)","st(7)",          \
1911  "argp", "flags", "fpsr", "dirflag", "frame",                           \
1912  "xmm0","xmm1","xmm2","xmm3","xmm4","xmm5","xmm6","xmm7",               \
1913  "mm0", "mm1", "mm2", "mm3", "mm4", "mm5", "mm6", "mm7" ,               \
1914  "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",                  \
1915  "xmm8", "xmm9", "xmm10", "xmm11", "xmm12", "xmm13", "xmm14", "xmm15"}
1916
1917 #define REGISTER_NAMES HI_REGISTER_NAMES
1918
1919 /* Table of additional register names to use in user input.  */
1920
1921 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
1922 { { "eax", 0 }, { "edx", 1 }, { "ecx", 2 }, { "ebx", 3 },       \
1923   { "esi", 4 }, { "edi", 5 }, { "ebp", 6 }, { "esp", 7 },       \
1924   { "rax", 0 }, { "rdx", 1 }, { "rcx", 2 }, { "rbx", 3 },       \
1925   { "rsi", 4 }, { "rdi", 5 }, { "rbp", 6 }, { "rsp", 7 },       \
1926   { "al", 0 }, { "dl", 1 }, { "cl", 2 }, { "bl", 3 },           \
1927   { "ah", 0 }, { "dh", 1 }, { "ch", 2 }, { "bh", 3 } }
1928
1929 /* Note we are omitting these since currently I don't know how
1930 to get gcc to use these, since they want the same but different
1931 number as al, and ax.
1932 */
1933
1934 #define QI_REGISTER_NAMES \
1935 {"al", "dl", "cl", "bl", "sil", "dil", "bpl", "spl",}
1936
1937 /* These parallel the array above, and can be used to access bits 8:15
1938    of regs 0 through 3.  */
1939
1940 #define QI_HIGH_REGISTER_NAMES \
1941 {"ah", "dh", "ch", "bh", }
1942
1943 /* How to renumber registers for dbx and gdb.  */
1944
1945 #define DBX_REGISTER_NUMBER(N) \
1946   (TARGET_64BIT ? dbx64_register_map[(N)] : dbx_register_map[(N)])
1947
1948 extern int const dbx_register_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
1949 extern int const dbx64_register_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
1950 extern int const svr4_dbx_register_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
1951
1952 /* Before the prologue, RA is at 0(%esp).  */
1953 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX \
1954   gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_REG (VOIDmode, STACK_POINTER_REGNUM))
1955
1956 /* After the prologue, RA is at -4(AP) in the current frame.  */
1957 #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAME)                                      \
1958   ((COUNT) == 0                                                            \
1959    ? gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (arg_pointer_rtx, -UNITS_PER_WORD)) \
1960    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (FRAME, UNITS_PER_WORD)))
1961
1962 /* PC is dbx register 8; let's use that column for RA.  */
1963 #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN       (TARGET_64BIT ? 16 : 8)
1964
1965 /* Before the prologue, the top of the frame is at 4(%esp).  */
1966 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET UNITS_PER_WORD
1967
1968 /* Describe how we implement __builtin_eh_return.  */
1969 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 2 ? (N) : INVALID_REGNUM)
1970 #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX  gen_rtx_REG (Pmode, 2)
1971
1972
1973 /* Select a format to encode pointers in exception handling data.  CODE
1974    is 0 for data, 1 for code labels, 2 for function pointers.  GLOBAL is
1975    true if the symbol may be affected by dynamic relocations.
1976
1977    ??? All x86 object file formats are capable of representing this.
1978    After all, the relocation needed is the same as for the call insn.
1979    Whether or not a particular assembler allows us to enter such, I
1980    guess we'll have to see.  */
1981 #define ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT(CODE, GLOBAL)                      \
1982   asm_preferred_eh_data_format ((CODE), (GLOBAL))
1983
1984 /* This is how to output an insn to push a register on the stack.
1985    It need not be very fast code.  */
1986
1987 #define ASM_OUTPUT_REG_PUSH(FILE, REGNO)  \
1988 do {                                                                    \
1989   if (TARGET_64BIT)                                                     \
1990     asm_fprintf ((FILE), "\tpush{q}\t%%r%s\n",                          \
1991                  reg_names[(REGNO)] + (REX_INT_REGNO_P (REGNO) != 0));  \
1992   else                                                                  \
1993     asm_fprintf ((FILE), "\tpush{l}\t%%e%s\n", reg_names[(REGNO)]);     \
1994 } while (0)
1995
1996 /* This is how to output an insn to pop a register from the stack.
1997    It need not be very fast code.  */
1998
1999 #define ASM_OUTPUT_REG_POP(FILE, REGNO)  \
2000 do {                                                                    \
2001   if (TARGET_64BIT)                                                     \
2002     asm_fprintf ((FILE), "\tpop{q}\t%%r%s\n",                           \
2003                  reg_names[(REGNO)] + (REX_INT_REGNO_P (REGNO) != 0));  \
2004   else                                                                  \
2005     asm_fprintf ((FILE), "\tpop{l}\t%%e%s\n", reg_names[(REGNO)]);      \
2006 } while (0)
2007
2008 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
2009
2010 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
2011   ix86_output_addr_vec_elt ((FILE), (VALUE))
2012
2013 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.  */
2014
2015 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL) \
2016   ix86_output_addr_diff_elt ((FILE), (VALUE), (REL))
2017
2018 /* Under some conditions we need jump tables in the text section,
2019    because the assembler cannot handle label differences between
2020    sections.  This is the case for x86_64 on Mach-O for example.  */
2021
2022 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION \
2023   (flag_pic && ((TARGET_MACHO && TARGET_64BIT) \
2024    || (!TARGET_64BIT && !HAVE_AS_GOTOFF_IN_DATA)))
2025
2026 /* Switch to init or fini section via SECTION_OP, emit a call to FUNC,
2027    and switch back.  For x86 we do this only to save a few bytes that
2028    would otherwise be unused in the text section.  */
2029 #define CRT_CALL_STATIC_FUNCTION(SECTION_OP, FUNC)      \
2030    asm (SECTION_OP "\n\t"                               \
2031         "call " USER_LABEL_PREFIX #FUNC "\n"            \
2032         TEXT_SECTION_ASM_OP);
2033 \f
2034 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
2035    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
2036    Effect of various CODE letters is described in i386.c near
2037    print_operand function.  */
2038
2039 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CODE) \
2040   ((CODE) == '*' || (CODE) == '+' || (CODE) == '&')
2041
2042 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE)  \
2043   print_operand ((FILE), (X), (CODE))
2044
2045 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
2046   print_operand_address ((FILE), (ADDR))
2047
2048 #define OUTPUT_ADDR_CONST_EXTRA(FILE, X, FAIL)  \
2049 do {                                            \
2050   if (! output_addr_const_extra (FILE, (X)))    \
2051     goto FAIL;                                  \
2052 } while (0);
2053
2054 /* a letter which is not needed by the normal asm syntax, which
2055    we can use for operand syntax in the extended asm */
2056
2057 #define ASM_OPERAND_LETTER '#'
2058 #define RET return ""
2059 #define AT_SP(MODE) (gen_rtx_MEM ((MODE), stack_pointer_rtx))
2060 \f
2061 /* Which processor to schedule for. The cpu attribute defines a list that
2062    mirrors this list, so changes to i386.md must be made at the same time.  */
2063
2064 enum processor_type
2065 {
2066   PROCESSOR_I386,                       /* 80386 */
2067   PROCESSOR_I486,                       /* 80486DX, 80486SX, 80486DX[24] */
2068   PROCESSOR_PENTIUM,
2069   PROCESSOR_PENTIUMPRO,
2070   PROCESSOR_K6,
2071   PROCESSOR_ATHLON,
2072   PROCESSOR_PENTIUM4,
2073   PROCESSOR_K8,
2074   PROCESSOR_NOCONA,
2075   PROCESSOR_GENERIC32,
2076   PROCESSOR_GENERIC64,
2077   PROCESSOR_max
2078 };
2079
2080 extern enum processor_type ix86_tune;
2081 extern enum processor_type ix86_arch;
2082
2083 enum fpmath_unit
2084 {
2085   FPMATH_387 = 1,
2086   FPMATH_SSE = 2
2087 };
2088
2089 extern enum fpmath_unit ix86_fpmath;
2090
2091 enum tls_dialect
2092 {
2093   TLS_DIALECT_GNU,
2094   TLS_DIALECT_GNU2,
2095   TLS_DIALECT_SUN
2096 };
2097
2098 extern enum tls_dialect ix86_tls_dialect;
2099
2100 enum cmodel {
2101   CM_32,        /* The traditional 32-bit ABI.  */
2102   CM_SMALL,     /* Assumes all code and data fits in the low 31 bits.  */
2103   CM_KERNEL,    /* Assumes all code and data fits in the high 31 bits.  */
2104   CM_MEDIUM,    /* Assumes code fits in the low 31 bits; data unlimited.  */
2105   CM_LARGE,     /* No assumptions.  */
2106   CM_SMALL_PIC, /* Assumes code+data+got/plt fits in a 31 bit region.  */
2107   CM_MEDIUM_PIC /* Assumes code+got/plt fits in a 31 bit region.  */
2108 };
2109
2110 extern enum cmodel ix86_cmodel;
2111
2112 /* Size of the RED_ZONE area.  */
2113 #define RED_ZONE_SIZE 128
2114 /* Reserved area of the red zone for temporaries.  */
2115 #define RED_ZONE_RESERVE 8
2116
2117 enum asm_dialect {
2118   ASM_ATT,
2119   ASM_INTEL
2120 };
2121
2122 extern enum asm_dialect ix86_asm_dialect;
2123 extern unsigned int ix86_preferred_stack_boundary;
2124 extern int ix86_branch_cost, ix86_section_threshold;
2125
2126 /* Smallest class containing REGNO.  */
2127 extern enum reg_class const regclass_map[FIRST_PSEUDO_REGISTER];
2128
2129 extern rtx ix86_compare_op0;    /* operand 0 for comparisons */
2130 extern rtx ix86_compare_op1;    /* operand 1 for comparisons */
2131 extern rtx ix86_compare_emitted;
2132 \f
2133 /* To properly truncate FP values into integers, we need to set i387 control
2134    word.  We can't emit proper mode switching code before reload, as spills
2135    generated by reload may truncate values incorrectly, but we still can avoid
2136    redundant computation of new control word by the mode switching pass.
2137    The fldcw instructions are still emitted redundantly, but this is probably
2138    not going to be noticeable problem, as most CPUs do have fast path for
2139    the sequence.
2140
2141    The machinery is to emit simple truncation instructions and split them
2142    before reload to instructions having USEs of two memory locations that
2143    are filled by this code to old and new control word.
2144
2145    Post-reload pass may be later used to eliminate the redundant fildcw if
2146    needed.  */
2147
2148 enum ix86_entity
2149 {
2150   I387_TRUNC = 0,
2151   I387_FLOOR,
2152   I387_CEIL,
2153   I387_MASK_PM,
2154   MAX_386_ENTITIES
2155 };
2156
2157 enum ix86_stack_slot
2158 {
2159   SLOT_TEMP = 0,
2160   SLOT_CW_STORED,
2161   SLOT_CW_TRUNC,
2162   SLOT_CW_FLOOR,
2163   SLOT_CW_CEIL,
2164   SLOT_CW_MASK_PM,
2165   MAX_386_STACK_LOCALS
2166 };
2167
2168 /* Define this macro if the port needs extra instructions inserted
2169    for mode switching in an optimizing compilation.  */
2170
2171 #define OPTIMIZE_MODE_SWITCHING(ENTITY) \
2172    ix86_optimize_mode_switching[(ENTITY)]
2173
2174 /* If you define `OPTIMIZE_MODE_SWITCHING', you have to define this as
2175    initializer for an array of integers.  Each initializer element N
2176    refers to an entity that needs mode switching, and specifies the
2177    number of different modes that might need to be set for this
2178    entity.  The position of the initializer in the initializer -
2179    starting counting at zero - determines the integer that is used to
2180    refer to the mode-switched entity in question.  */
2181
2182 #define NUM_MODES_FOR_MODE_SWITCHING \
2183    { I387_CW_ANY, I387_CW_ANY, I387_CW_ANY, I387_CW_ANY }
2184
2185 /* ENTITY is an integer specifying a mode-switched entity.  If
2186    `OPTIMIZE_MODE_SWITCHING' is defined, you must define this macro to
2187    return an integer value not larger than the corresponding element
2188    in `NUM_MODES_FOR_MODE_SWITCHING', to denote the mode that ENTITY
2189    must be switched into prior to the execution of INSN. */
2190
2191 #define MODE_NEEDED(ENTITY, I) ix86_mode_needed ((ENTITY), (I))
2192
2193 /* This macro specifies the order in which modes for ENTITY are
2194    processed.  0 is the highest priority.  */
2195
2196 #define MODE_PRIORITY_TO_MODE(ENTITY, N) (N)
2197
2198 /* Generate one or more insns to set ENTITY to MODE.  HARD_REG_LIVE
2199    is the set of hard registers live at the point where the insn(s)
2200    are to be inserted.  */
2201
2202 #define EMIT_MODE_SET(ENTITY, MODE, HARD_REGS_LIVE)                     \
2203   ((MODE) != I387_CW_ANY && (MODE) != I387_CW_UNINITIALIZED             \
2204    ? emit_i387_cw_initialization (MODE), 0                              \
2205    : 0)
2206
2207 \f
2208 /* Avoid renaming of stack registers, as doing so in combination with
2209    scheduling just increases amount of live registers at time and in
2210    the turn amount of fxch instructions needed.
2211
2212    ??? Maybe Pentium chips benefits from renaming, someone can try....  */
2213
2214 #define HARD_REGNO_RENAME_OK(SRC, TARGET)  \
2215    ((SRC) < FIRST_STACK_REG || (SRC) > LAST_STACK_REG)
2216
2217 \f
2218 #define DLL_IMPORT_EXPORT_PREFIX '#'
2219
2220 #define FASTCALL_PREFIX '@'
2221 \f
2222 struct machine_function GTY(())
2223 {
2224   struct stack_local_entry *stack_locals;
2225   const char *some_ld_name;
2226   rtx force_align_arg_pointer;
2227   int save_varrargs_registers;
2228   int accesses_prev_frame;
2229   int optimize_mode_switching[MAX_386_ENTITIES];
2230   /* Set by ix86_compute_frame_layout and used by prologue/epilogue expander to
2231      determine the style used.  */
2232   int use_fast_prologue_epilogue;
2233   /* Number of saved registers USE_FAST_PROLOGUE_EPILOGUE has been computed
2234      for.  */
2235   int use_fast_prologue_epilogue_nregs;
2236   /* If true, the current function needs the default PIC register, not
2237      an alternate register (on x86) and must not use the red zone (on
2238      x86_64), even if it's a leaf function.  We don't want the
2239      function to be regarded as non-leaf because TLS calls need not
2240      affect register allocation.  This flag is set when a TLS call
2241      instruction is expanded within a function, and never reset, even
2242      if all such instructions are optimized away.  Use the
2243      ix86_current_function_calls_tls_descriptor macro for a better
2244      approximation.  */
2245   int tls_descriptor_call_expanded_p;
2246 };
2247
2248 #define ix86_stack_locals (cfun->machine->stack_locals)
2249 #define ix86_save_varrargs_registers (cfun->machine->save_varrargs_registers)
2250 #define ix86_optimize_mode_switching (cfun->machine->optimize_mode_switching)
2251 #define ix86_tls_descriptor_calls_expanded_in_cfun \
2252   (cfun->machine->tls_descriptor_call_expanded_p)
2253 /* Since tls_descriptor_call_expanded is not cleared, even if all TLS
2254    calls are optimized away, we try to detect cases in which it was
2255    optimized away.  Since such instructions (use (reg REG_SP)), we can
2256    verify whether there's any such instruction live by testing that
2257    REG_SP is live.  */
2258 #define ix86_current_function_calls_tls_descriptor \
2259   (ix86_tls_descriptor_calls_expanded_in_cfun && regs_ever_live[SP_REG])
2260
2261 /* Control behavior of x86_file_start.  */
2262 #define X86_FILE_START_VERSION_DIRECTIVE false
2263 #define X86_FILE_START_FLTUSED false
2264
2265 /* Flag to mark data that is in the large address area.  */
2266 #define SYMBOL_FLAG_FAR_ADDR            (SYMBOL_FLAG_MACH_DEP << 0)
2267 #define SYMBOL_REF_FAR_ADDR_P(X)        \
2268         ((SYMBOL_REF_FLAGS (X) & SYMBOL_FLAG_FAR_ADDR) != 0)
2269 /*
2270 Local variables:
2271 version-control: t
2272 End:
2273 */