OSDN Git Service

* doc/tm.texi (IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR): Document new argument.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / pa / pa.h
1 /* Definitions of target machine for GNU compiler, for the HP Spectrum.
2    Copyright (C) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com) of Cygnus Support
5    and Tim Moore (moore@defmacro.cs.utah.edu) of the Center for
6    Software Science at the University of Utah.
7
8 This file is part of GCC.
9
10 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify
11 it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
13 any later version.
14
15 GCC is distributed in the hope that it will be useful,
16 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18 GNU General Public License for more details.
19
20 You should have received a copy of the GNU General Public License
21 along with GCC; see the file COPYING3.  If not see
22 <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
23
24 enum cmp_type                           /* comparison type */
25 {
26   CMP_SI,                               /* compare integers */
27   CMP_SF,                               /* compare single precision floats */
28   CMP_DF,                               /* compare double precision floats */
29   CMP_MAX                               /* max comparison type */
30 };
31
32 /* For long call handling.  */
33 extern unsigned long total_code_bytes;
34
35 /* Which processor to schedule for.  */
36
37 enum processor_type
38 {
39   PROCESSOR_700,
40   PROCESSOR_7100,
41   PROCESSOR_7100LC,
42   PROCESSOR_7200,
43   PROCESSOR_7300,
44   PROCESSOR_8000
45 };
46
47 /* For -mschedule= option.  */
48 extern enum processor_type pa_cpu;
49
50 /* For -munix= option.  */
51 extern int flag_pa_unix;
52
53 #define pa_cpu_attr ((enum attr_cpu)pa_cpu)
54
55 /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
56
57 #define TARGET_VERSION fputs (" (hppa)", stderr);
58
59 #define TARGET_PA_10 (!TARGET_PA_11 && !TARGET_PA_20)
60
61 /* Generate code for the HPPA 2.0 architecture in 64bit mode.  */
62 #ifndef TARGET_64BIT
63 #define TARGET_64BIT 0
64 #endif
65
66 /* Generate code for ELF32 ABI.  */
67 #ifndef TARGET_ELF32
68 #define TARGET_ELF32 0
69 #endif
70
71 /* Generate code for SOM 32bit ABI.  */
72 #ifndef TARGET_SOM
73 #define TARGET_SOM 0
74 #endif
75
76 /* HP-UX UNIX features.  */
77 #ifndef TARGET_HPUX
78 #define TARGET_HPUX 0
79 #endif
80
81 /* HP-UX 10.10 UNIX 95 features.  */
82 #ifndef TARGET_HPUX_10_10
83 #define TARGET_HPUX_10_10 0
84 #endif
85
86 /* HP-UX 11.* features (11.00, 11.11, 11.23, etc.)  */
87 #ifndef TARGET_HPUX_11
88 #define TARGET_HPUX_11 0
89 #endif
90
91 /* HP-UX 11i multibyte and UNIX 98 extensions.  */
92 #ifndef TARGET_HPUX_11_11
93 #define TARGET_HPUX_11_11 0
94 #endif
95
96 /* The following three defines are potential target switches.  The current
97    defines are optimal given the current capabilities of GAS and GNU ld.  */
98
99 /* Define to a C expression evaluating to true to use long absolute calls.
100    Currently, only the HP assembler and SOM linker support long absolute
101    calls.  They are used only in non-pic code.  */
102 #define TARGET_LONG_ABS_CALL (TARGET_SOM && !TARGET_GAS)
103
104 /* Define to a C expression evaluating to true to use long pic symbol
105    difference calls.  This is a call variant similar to the long pic
106    pc-relative call.  Long pic symbol difference calls are only used with
107    the HP SOM linker.  Currently, only the HP assembler supports these
108    calls.  GAS doesn't allow an arbitrary difference of two symbols.  */
109 #define TARGET_LONG_PIC_SDIFF_CALL (!TARGET_GAS)
110
111 /* Define to a C expression evaluating to true to use long pic
112    pc-relative calls.  Long pic pc-relative calls are only used with
113    GAS.  Currently, they are usable for calls within a module but
114    not for external calls.  */
115 #define TARGET_LONG_PIC_PCREL_CALL 0
116
117 /* Define to a C expression evaluating to true to use SOM secondary
118    definition symbols for weak support.  Linker support for secondary
119    definition symbols is buggy prior to HP-UX 11.X.  */
120 #define TARGET_SOM_SDEF 0
121
122 /* Define to a C expression evaluating to true to save the entry value
123    of SP in the current frame marker.  This is normally unnecessary.
124    However, the HP-UX unwind library looks at the SAVE_SP callinfo flag.
125    HP compilers don't use this flag but it is supported by the assembler.
126    We set this flag to indicate that register %r3 has been saved at the
127    start of the frame.  Thus, when the HP unwind library is used, we
128    need to generate additional code to save SP into the frame marker.  */
129 #define TARGET_HPUX_UNWIND_LIBRARY 0
130
131 #ifndef TARGET_DEFAULT
132 #define TARGET_DEFAULT (MASK_GAS | MASK_JUMP_IN_DELAY | MASK_BIG_SWITCH)
133 #endif
134
135 #ifndef TARGET_CPU_DEFAULT
136 #define TARGET_CPU_DEFAULT 0
137 #endif
138
139 #ifndef TARGET_SCHED_DEFAULT
140 #define TARGET_SCHED_DEFAULT PROCESSOR_8000
141 #endif
142
143 /* Support for a compile-time default CPU, et cetera.  The rules are:
144    --with-schedule is ignored if -mschedule is specified.
145    --with-arch is ignored if -march is specified.  */
146 #define OPTION_DEFAULT_SPECS \
147   {"arch", "%{!march=*:-march=%(VALUE)}" }, \
148   {"schedule", "%{!mschedule=*:-mschedule=%(VALUE)}" }
149
150 /* Specify the dialect of assembler to use.  New mnemonics is dialect one
151    and the old mnemonics are dialect zero.  */
152 #define ASSEMBLER_DIALECT (TARGET_PA_20 ? 1 : 0)
153
154 #define OVERRIDE_OPTIONS override_options ()
155
156 /* Override some settings from dbxelf.h.  */
157
158 /* We do not have to be compatible with dbx, so we enable gdb extensions
159    by default.  */
160 #define DEFAULT_GDB_EXTENSIONS 1
161
162 /* This used to be zero (no max length), but big enums and such can
163    cause huge strings which killed gas.
164
165    We also have to avoid lossage in dbxout.c -- it does not compute the
166    string size accurately, so we are real conservative here.  */
167 #undef DBX_CONTIN_LENGTH
168 #define DBX_CONTIN_LENGTH 3000
169
170 /* GDB always assumes the current function's frame begins at the value
171    of the stack pointer upon entry to the current function.  Accessing
172    local variables and parameters passed on the stack is done using the
173    base of the frame + an offset provided by GCC.
174
175    For functions which have frame pointers this method works fine;
176    the (frame pointer) == (stack pointer at function entry) and GCC provides
177    an offset relative to the frame pointer.
178
179    This loses for functions without a frame pointer; GCC provides an offset
180    which is relative to the stack pointer after adjusting for the function's
181    frame size.  GDB would prefer the offset to be relative to the value of
182    the stack pointer at the function's entry.  Yuk!  */
183 #define DEBUGGER_AUTO_OFFSET(X) \
184   ((GET_CODE (X) == PLUS ? INTVAL (XEXP (X, 1)) : 0) \
185     + (frame_pointer_needed ? 0 : compute_frame_size (get_frame_size (), 0)))
186
187 #define DEBUGGER_ARG_OFFSET(OFFSET, X) \
188   ((GET_CODE (X) == PLUS ? OFFSET : 0) \
189     + (frame_pointer_needed ? 0 : compute_frame_size (get_frame_size (), 0)))
190
191 #define TARGET_CPU_CPP_BUILTINS()                               \
192 do {                                                            \
193      builtin_assert("cpu=hppa");                                \
194      builtin_assert("machine=hppa");                            \
195      builtin_define("__hppa");                                  \
196      builtin_define("__hppa__");                                \
197      if (TARGET_PA_20)                                          \
198        builtin_define("_PA_RISC2_0");                           \
199      else if (TARGET_PA_11)                                     \
200        builtin_define("_PA_RISC1_1");                           \
201      else                                                       \
202        builtin_define("_PA_RISC1_0");                           \
203 } while (0)
204
205 /* An old set of OS defines for various BSD-like systems.  */
206 #define TARGET_OS_CPP_BUILTINS()                                \
207   do                                                            \
208     {                                                           \
209         builtin_define_std ("REVARGV");                         \
210         builtin_define_std ("hp800");                           \
211         builtin_define_std ("hp9000");                          \
212         builtin_define_std ("hp9k8");                           \
213         if (!c_dialect_cxx () && !flag_iso)                     \
214           builtin_define ("hppa");                              \
215         builtin_define_std ("spectrum");                        \
216         builtin_define_std ("unix");                            \
217         builtin_assert ("system=bsd");                          \
218         builtin_assert ("system=unix");                         \
219     }                                                           \
220   while (0)
221
222 #define CC1_SPEC "%{pg:} %{p:}"
223
224 #define LINK_SPEC "%{mlinker-opt:-O} %{!shared:-u main} %{shared:-b}"
225
226 /* We don't want -lg.  */
227 #ifndef LIB_SPEC
228 #define LIB_SPEC "%{!p:%{!pg:-lc}}%{p:-lc_p}%{pg:-lc_p}"
229 #endif
230
231 /* This macro defines command-line switches that modify the default
232    target name.
233
234    The definition is be an initializer for an array of structures.  Each
235    array element has have three elements: the switch name, one of the
236    enumeration codes ADD or DELETE to indicate whether the string should be
237    inserted or deleted, and the string to be inserted or deleted.  */
238 #define MODIFY_TARGET_NAME {{"-32", DELETE, "64"}, {"-64", ADD, "64"}}
239
240 /* Make gcc agree with <machine/ansi.h> */
241
242 #define SIZE_TYPE "unsigned int"
243 #define PTRDIFF_TYPE "int"
244 #define WCHAR_TYPE "unsigned int"
245 #define WCHAR_TYPE_SIZE 32
246
247 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
248 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
249 \f
250 /* target machine storage layout */
251 typedef struct machine_function GTY(())
252 {
253   /* Flag indicating that a .NSUBSPA directive has been output for
254      this function.  */
255   int in_nsubspa;
256 } machine_function;
257
258 /* Define this macro if it is advisable to hold scalars in registers
259    in a wider mode than that declared by the program.  In such cases, 
260    the value is constrained to be within the bounds of the declared
261    type, but kept valid in the wider mode.  The signedness of the
262    extension may differ from that of the type.  */
263
264 #define PROMOTE_MODE(MODE,UNSIGNEDP,TYPE)  \
265   if (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT \
266       && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD)         \
267     (MODE) = word_mode;
268
269 /* Define this if most significant bit is lowest numbered
270    in instructions that operate on numbered bit-fields.  */
271 #define BITS_BIG_ENDIAN 1
272
273 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
274 /* That is true on the HP-PA.  */
275 #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
276
277 /* Define this if most significant word of a multiword number is lowest
278    numbered.  */
279 #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
280
281 #define MAX_BITS_PER_WORD 64
282
283 /* Width of a word, in units (bytes).  */
284 #define UNITS_PER_WORD (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
285
286 /* Minimum number of units in a word.  If this is undefined, the default
287    is UNITS_PER_WORD.  Otherwise, it is the constant value that is the
288    smallest value that UNITS_PER_WORD can have at run-time.
289
290    FIXME: This needs to be 4 when TARGET_64BIT is true to suppress the
291    building of various TImode routines in libgcc.  The HP runtime
292    specification doesn't provide the alignment requirements and calling
293    conventions for TImode variables.  */
294 #define MIN_UNITS_PER_WORD 4
295
296 /* The widest floating point format supported by the hardware.  Note that
297    setting this influences some Ada floating point type sizes, currently
298    required for GNAT to operate properly.  */
299 #define WIDEST_HARDWARE_FP_SIZE 64
300
301 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
302 #define PARM_BOUNDARY BITS_PER_WORD
303
304 /* Largest alignment required for any stack parameter, in bits.
305    Don't define this if it is equal to PARM_BOUNDARY */
306 #define MAX_PARM_BOUNDARY BIGGEST_ALIGNMENT
307
308 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer is always aligned;
309    certain optimizations in combine depend on this.
310
311    The HP-UX runtime documents mandate 64-byte and 16-byte alignment for
312    the stack on the 32 and 64-bit ports, respectively.  However, we
313    are only guaranteed that the stack is aligned to BIGGEST_ALIGNMENT
314    in main.  Thus, we treat the former as the preferred alignment.  */
315 #define STACK_BOUNDARY BIGGEST_ALIGNMENT
316 #define PREFERRED_STACK_BOUNDARY (TARGET_64BIT ? 128 : 512)
317
318 /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
319 #define FUNCTION_BOUNDARY BITS_PER_WORD
320
321 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
322 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY 32
323
324 /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
325 #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
326
327 /* A bit-field declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
328 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
329
330 /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
331 #define BIGGEST_ALIGNMENT (2 * BITS_PER_WORD)
332
333 /* Get around hp-ux assembler bug, and make strcpy of constants fast.  */
334 #define CONSTANT_ALIGNMENT(CODE, TYPEALIGN) \
335   ((TYPEALIGN) < 32 ? 32 : (TYPEALIGN))
336
337 /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.  */
338 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
339   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
340    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
341    && (ALIGN) < BITS_PER_WORD ? BITS_PER_WORD : (ALIGN))
342
343 /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
344    when given unaligned data.  */
345 #define STRICT_ALIGNMENT 1
346
347 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
348    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
349    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
350    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.  */
351 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
352   (GET_MODE_CLASS (MODE1) == GET_MODE_CLASS (MODE2))
353
354 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
355    The values of these macros are register numbers.  */
356
357 /* The HP-PA pc isn't overloaded on a register that the compiler knows about.  */
358 /* #define PC_REGNUM  */
359
360 /* Register to use for pushing function arguments.  */
361 #define STACK_POINTER_REGNUM 30
362
363 /* Base register for access to local variables of the function.  */
364 #define FRAME_POINTER_REGNUM 3
365
366 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.  */
367 #define FRAME_POINTER_REQUIRED \
368   (current_function_calls_alloca)
369
370 /* Don't allow hard registers to be renamed into r2 unless r2
371    is already live or already being saved (due to eh).  */
372
373 #define HARD_REGNO_RENAME_OK(OLD_REG, NEW_REG) \
374   ((NEW_REG) != 2 || df_regs_ever_live_p (2) || current_function_calls_eh_return)
375
376 /* C statement to store the difference between the frame pointer
377    and the stack pointer values immediately after the function prologue.
378
379    Note, we always pretend that this is a leaf function because if
380    it's not, there's no point in trying to eliminate the
381    frame pointer.  If it is a leaf function, we guessed right!  */
382 #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(VAR) \
383   do {(VAR) = - compute_frame_size (get_frame_size (), 0);} while (0)
384
385 /* Base register for access to arguments of the function.  */
386 #define ARG_POINTER_REGNUM (TARGET_64BIT ? 29 : 3)
387
388 /* Register in which static-chain is passed to a function.  */
389 #define STATIC_CHAIN_REGNUM (TARGET_64BIT ? 31 : 29)
390
391 /* Register used to address the offset table for position-independent
392    data references.  */
393 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM \
394   (flag_pic ? (TARGET_64BIT ? 27 : 19) : INVALID_REGNUM)
395
396 #define PIC_OFFSET_TABLE_REG_CALL_CLOBBERED 1
397
398 /* Function to return the rtx used to save the pic offset table register
399    across function calls.  */
400 extern struct rtx_def *hppa_pic_save_rtx (void);
401
402 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN 0
403
404 /* Register in which address to store a structure value
405    is passed to a function.  */
406 #define PA_STRUCT_VALUE_REGNUM 28
407
408 /* Describe how we implement __builtin_eh_return.  */
409 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) \
410   ((N) < 3 ? (N) + 20 : (N) == 3 ? 31 : INVALID_REGNUM)
411 #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX  gen_rtx_REG (Pmode, 29)
412 #define EH_RETURN_HANDLER_RTX pa_eh_return_handler_rtx ()
413
414 /* Offset from the frame pointer register value to the top of stack.  */
415 #define FRAME_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL) 0
416
417 /* A C expression whose value is RTL representing the location of the
418    incoming return address at the beginning of any function, before the
419    prologue.  You only need to define this macro if you want to support
420    call frame debugging information like that provided by DWARF 2.  */
421 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX (gen_rtx_REG (word_mode, 2))
422 #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN (DWARF_FRAME_REGNUM (2))
423
424 /* A C expression whose value is an integer giving a DWARF 2 column
425    number that may be used as an alternate return column.  This should
426    be defined only if DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN is set to a general
427    register, but an alternate column needs to be used for signal frames.
428
429    Column 0 is not used but unfortunately its register size is set to
430    4 bytes (sizeof CCmode) so it can't be used on 64-bit targets.  */
431 #define DWARF_ALT_FRAME_RETURN_COLUMN FIRST_PSEUDO_REGISTER
432
433 /* This macro chooses the encoding of pointers embedded in the exception
434    handling sections.  If at all possible, this should be defined such
435    that the exception handling section will not require dynamic relocations,
436    and so may be read-only.
437
438    Because the HP assembler auto aligns, it is necessary to use
439    DW_EH_PE_aligned.  It's not possible to make the data read-only
440    on the HP-UX SOM port since the linker requires fixups for label
441    differences in different sections to be word aligned.  However,
442    the SOM linker can do unaligned fixups for absolute pointers.
443    We also need aligned pointers for global and function pointers.
444
445    Although the HP-UX 64-bit ELF linker can handle unaligned pc-relative
446    fixups, the runtime doesn't have a consistent relationship between
447    text and data for dynamically loaded objects.  Thus, it's not possible
448    to use pc-relative encoding for pointers on this target.  It may be
449    possible to use segment relative encodings but GAS doesn't currently
450    have a mechanism to generate these encodings.  For other targets, we
451    use pc-relative encoding for pointers.  If the pointer might require
452    dynamic relocation, we make it indirect.  */
453 #define ASM_PREFERRED_EH_DATA_FORMAT(CODE,GLOBAL)                       \
454   (TARGET_GAS && !TARGET_HPUX                                           \
455    ? (DW_EH_PE_pcrel                                                    \
456       | ((GLOBAL) || (CODE) == 2 ? DW_EH_PE_indirect : 0)               \
457       | (TARGET_64BIT ? DW_EH_PE_sdata8 : DW_EH_PE_sdata4))             \
458    : (!TARGET_GAS || (GLOBAL) || (CODE) == 2                            \
459       ? DW_EH_PE_aligned : DW_EH_PE_absptr))
460
461 /* Handle special EH pointer encodings.  Absolute, pc-relative, and
462    indirect are handled automatically.  We output pc-relative, and
463    indirect pc-relative ourself since we need some special magic to
464    generate pc-relative relocations, and to handle indirect function
465    pointers.  */
466 #define ASM_MAYBE_OUTPUT_ENCODED_ADDR_RTX(FILE, ENCODING, SIZE, ADDR, DONE) \
467   do {                                                                  \
468     if (((ENCODING) & 0x70) == DW_EH_PE_pcrel)                          \
469       {                                                                 \
470         fputs (integer_asm_op (SIZE, FALSE), FILE);                     \
471         if ((ENCODING) & DW_EH_PE_indirect)                             \
472           output_addr_const (FILE, get_deferred_plabel (ADDR));         \
473         else                                                            \
474           assemble_name (FILE, XSTR ((ADDR), 0));                       \
475         fputs ("+8-$PIC_pcrel$0", FILE);                                \
476         goto DONE;                                                      \
477       }                                                                 \
478     } while (0)
479 \f
480
481 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
482 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
483 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
484
485 #define FP_REG_CLASS_P(CLASS) \
486   ((CLASS) == FP_REGS || (CLASS) == FPUPPER_REGS)
487
488 /* True if register is floating-point.  */
489 #define FP_REGNO_P(N) ((N) >= FP_REG_FIRST && (N) <= FP_REG_LAST)
490
491 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
492    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
493    In general this is just CLASS; but on some machines
494    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
495 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS) (CLASS)
496
497 #define MAYBE_FP_REG_CLASS_P(CLASS) \
498   reg_classes_intersect_p ((CLASS), FP_REGS)
499
500 /* On the PA it is not possible to directly move data between
501    GENERAL_REGS and FP_REGS.  On the 32-bit port, we use the
502    location at SP-16.  We don't expose this location in the RTL to
503    avoid scheduling related problems.  For example, the store and
504    load could be separated by a call to a pure or const function
505    which has no frame and uses SP-16.  */
506 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE)                   \
507   (TARGET_64BIT                                                         \
508    && (MAYBE_FP_REG_CLASS_P (CLASS1) != FP_REG_CLASS_P (CLASS2)         \
509        || MAYBE_FP_REG_CLASS_P (CLASS2) != FP_REG_CLASS_P (CLASS1)))
510
511 \f
512 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
513
514 /* Define this if pushing a word on the stack
515    makes the stack pointer a smaller address.  */
516 /* #define STACK_GROWS_DOWNWARD */
517
518 /* Believe it or not.  */
519 #define ARGS_GROW_DOWNWARD
520
521 /* Define this to nonzero if the nominal address of the stack frame
522    is at the high-address end of the local variables;
523    that is, each additional local variable allocated
524    goes at a more negative offset in the frame.  */
525 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD 0
526
527 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
528    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
529    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
530    of the first local allocated.
531
532    On the 32-bit ports, we reserve one slot for the previous frame
533    pointer and one fill slot.  The fill slot is for compatibility
534    with HP compiled programs.  On the 64-bit ports, we reserve one
535    slot for the previous frame pointer.  */
536 #define STARTING_FRAME_OFFSET 8
537
538 /* Define STACK_ALIGNMENT_NEEDED to zero to disable final alignment
539    of the stack.  The default is to align it to STACK_BOUNDARY.  */
540 #define STACK_ALIGNMENT_NEEDED 0
541
542 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
543    this says how many the stack pointer really advances by.
544    On the HP-PA, don't define this because there are no push insns.  */
545 /*  #define PUSH_ROUNDING(BYTES) */
546
547 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
548    This value will be negated because the arguments grow down.
549    Also note that on STACK_GROWS_UPWARD machines (such as this one)
550    this is the distance from the frame pointer to the end of the first
551    argument, not it's beginning.  To get the real offset of the first
552    argument, the size of the argument must be added.  */
553
554 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) (TARGET_64BIT ? -64 : -32)
555
556 /* When a parameter is passed in a register, stack space is still
557    allocated for it.  */
558 #define REG_PARM_STACK_SPACE(DECL) (TARGET_64BIT ? 64 : 16)
559
560 /* Define this if the above stack space is to be considered part of the
561    space allocated by the caller.  */
562 #define OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE 1
563
564 /* Keep the stack pointer constant throughout the function.
565    This is both an optimization and a necessity: longjmp
566    doesn't behave itself when the stack pointer moves within
567    the function!  */
568 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
569
570 /* The weird HPPA calling conventions require a minimum of 48 bytes on
571    the stack: 16 bytes for register saves, and 32 bytes for magic.
572    This is the difference between the logical top of stack and the
573    actual sp.
574
575    On the 64-bit port, the HP C compiler allocates a 48-byte frame
576    marker, although the runtime documentation only describes a 16
577    byte marker.  For compatibility, we allocate 48 bytes.  */
578 #define STACK_POINTER_OFFSET \
579   (TARGET_64BIT ? -(current_function_outgoing_args_size + 48): -32)
580
581 #define STACK_DYNAMIC_OFFSET(FNDECL)    \
582   (TARGET_64BIT                         \
583    ? (STACK_POINTER_OFFSET)             \
584    : ((STACK_POINTER_OFFSET) - current_function_outgoing_args_size))
585
586 /* Value is 1 if returning from a function call automatically
587    pops the arguments described by the number-of-args field in the call.
588    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
589    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
590    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.  */
591
592 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) 0
593
594 /* Define how to find the value returned by a function.
595    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
596    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
597    otherwise, FUNC is 0.  */
598
599 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) function_value (VALTYPE, FUNC)
600
601 /* Define how to find the value returned by a library function
602    assuming the value has mode MODE.  */
603
604 #define LIBCALL_VALUE(MODE)     \
605   gen_rtx_REG (MODE,                                                    \
606                (! TARGET_SOFT_FLOAT                                     \
607                 && ((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) ? 32 : 28))
608
609 /* 1 if N is a possible register number for a function value
610    as seen by the caller.  */
611
612 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) \
613   ((N) == 28 || (! TARGET_SOFT_FLOAT && (N) == 32))
614
615 \f
616 /* Define a data type for recording info about an argument list
617    during the scan of that argument list.  This data type should
618    hold all necessary information about the function itself
619    and about the args processed so far, enough to enable macros
620    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
621
622    On the HP-PA, the WORDS field holds the number of words
623    of arguments scanned so far (including the invisible argument,
624    if any, which holds the structure-value-address).  Thus, 4 or
625    more means all following args should go on the stack.
626    
627    The INCOMING field tracks whether this is an "incoming" or
628    "outgoing" argument.
629    
630    The INDIRECT field indicates whether this is is an indirect
631    call or not.
632    
633    The NARGS_PROTOTYPE field indicates that an argument does not
634    have a prototype when it less than or equal to 0.  */
635
636 struct hppa_args {int words, nargs_prototype, incoming, indirect; };
637
638 #define CUMULATIVE_ARGS struct hppa_args
639
640 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
641    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
642    For a library call, FNTYPE is 0.  */
643
644 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, FNDECL, N_NAMED_ARGS) \
645   (CUM).words = 0,                                                      \
646   (CUM).incoming = 0,                                                   \
647   (CUM).indirect = (FNTYPE) && !(FNDECL),                               \
648   (CUM).nargs_prototype = (FNTYPE && TYPE_ARG_TYPES (FNTYPE)            \
649                            ? (list_length (TYPE_ARG_TYPES (FNTYPE)) - 1 \
650                               + (TYPE_MODE (TREE_TYPE (FNTYPE)) == BLKmode \
651                                  || pa_return_in_memory (TREE_TYPE (FNTYPE), 0))) \
652                            : 0)
653
654
655
656 /* Similar, but when scanning the definition of a procedure.  We always
657    set NARGS_PROTOTYPE large so we never return a PARALLEL.  */
658
659 #define INIT_CUMULATIVE_INCOMING_ARGS(CUM,FNTYPE,IGNORE) \
660   (CUM).words = 0,                              \
661   (CUM).incoming = 1,                           \
662   (CUM).indirect = 0,                           \
663   (CUM).nargs_prototype = 1000
664
665 /* Figure out the size in words of the function argument.  The size
666    returned by this macro should always be greater than zero because
667    we pass variable and zero sized objects by reference.  */
668
669 #define FUNCTION_ARG_SIZE(MODE, TYPE)   \
670   ((((MODE) != BLKmode \
671      ? (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (MODE) \
672      : int_size_in_bytes (TYPE)) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
673
674 /* Update the data in CUM to advance over an argument
675    of mode MODE and data type TYPE.
676    (TYPE is null for libcalls where that information may not be available.)  */
677
678 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED)                    \
679 { (CUM).nargs_prototype--;                                              \
680   (CUM).words += FUNCTION_ARG_SIZE(MODE, TYPE)                          \
681     + (((CUM).words & 01) && (TYPE) != 0                                \
682         && FUNCTION_ARG_SIZE(MODE, TYPE) > 1);                          \
683 }
684
685 /* Determine where to put an argument to a function.
686    Value is zero to push the argument on the stack,
687    or a hard register in which to store the argument.
688
689    MODE is the argument's machine mode.
690    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
691     This is null for libcalls where that information may
692     not be available.
693    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
694     the preceding args and about the function being called.
695    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
696     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).
697
698    On the HP-PA the first four words of args are normally in registers
699    and the rest are pushed.  But any arg that won't entirely fit in regs
700    is pushed.
701
702    Arguments passed in registers are either 1 or 2 words long.
703
704    The caller must make a distinction between calls to explicitly named
705    functions and calls through pointers to functions -- the conventions
706    are different!  Calls through pointers to functions only use general
707    registers for the first four argument words.
708
709    Of course all this is different for the portable runtime model
710    HP wants everyone to use for ELF.  Ugh.  Here's a quick description
711    of how it's supposed to work.
712
713    1) callee side remains unchanged.  It expects integer args to be
714    in the integer registers, float args in the float registers and
715    unnamed args in integer registers.
716
717    2) caller side now depends on if the function being called has
718    a prototype in scope (rather than if it's being called indirectly).
719
720       2a) If there is a prototype in scope, then arguments are passed
721       according to their type (ints in integer registers, floats in float
722       registers, unnamed args in integer registers.
723
724       2b) If there is no prototype in scope, then floating point arguments
725       are passed in both integer and float registers.  egad.
726
727   FYI: The portable parameter passing conventions are almost exactly like
728   the standard parameter passing conventions on the RS6000.  That's why
729   you'll see lots of similar code in rs6000.h.  */
730
731 /* If defined, a C expression which determines whether, and in which
732    direction, to pad out an argument with extra space.  */
733 #define FUNCTION_ARG_PADDING(MODE, TYPE) function_arg_padding ((MODE), (TYPE))
734
735 /* Specify padding for the last element of a block move between registers
736    and memory.
737
738    The 64-bit runtime specifies that objects need to be left justified
739    (i.e., the normal justification for a big endian target).  The 32-bit
740    runtime specifies right justification for objects smaller than 64 bits.
741    We use a DImode register in the parallel for 5 to 7 byte structures
742    so that there is only one element.  This allows the object to be
743    correctly padded.  */
744 #define BLOCK_REG_PADDING(MODE, TYPE, FIRST) \
745   function_arg_padding ((MODE), (TYPE))
746
747 /* Do not expect to understand this without reading it several times.  I'm
748    tempted to try and simply it, but I worry about breaking something.  */
749
750 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
751   function_arg (&CUM, MODE, TYPE, NAMED)
752
753 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in
754    bits, of an argument with the specified mode and type.  If it is
755    not defined,  `PARM_BOUNDARY' is used for all arguments.  */
756
757 /* Arguments larger than one word are double word aligned.  */
758
759 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE)                               \
760   (((TYPE)                                                              \
761     ? (integer_zerop (TYPE_SIZE (TYPE))                                 \
762        || !TREE_CONSTANT (TYPE_SIZE (TYPE))                             \
763        || int_size_in_bytes (TYPE) <= UNITS_PER_WORD)                   \
764     : GET_MODE_SIZE(MODE) <= UNITS_PER_WORD)                            \
765    ? PARM_BOUNDARY : MAX_PARM_BOUNDARY)
766
767 \f
768 extern GTY(()) rtx hppa_compare_op0;
769 extern GTY(()) rtx hppa_compare_op1;
770 extern enum cmp_type hppa_branch_type;
771
772 /* On HPPA, we emit profiling code as rtl via PROFILE_HOOK rather than
773    as assembly via FUNCTION_PROFILER.  Just output a local label.
774    We can't use the function label because the GAS SOM target can't
775    handle the difference of a global symbol and a local symbol.  */
776
777 #ifndef FUNC_BEGIN_PROLOG_LABEL
778 #define FUNC_BEGIN_PROLOG_LABEL        "LFBP"
779 #endif
780
781 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABEL) \
782   (*targetm.asm_out.internal_label) (FILE, FUNC_BEGIN_PROLOG_LABEL, LABEL)
783
784 #define PROFILE_HOOK(label_no) hppa_profile_hook (label_no)
785 void hppa_profile_hook (int label_no);
786
787 /* The profile counter if emitted must come before the prologue.  */
788 #define PROFILE_BEFORE_PROLOGUE 1
789
790 /* We never want final.c to emit profile counters.  When profile
791    counters are required, we have to defer emitting them to the end
792    of the current file.  */
793 #define NO_PROFILE_COUNTERS 1
794
795 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
796    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
797    functions that have frame pointers.
798    No definition is equivalent to always zero.  */
799
800 extern int may_call_alloca;
801
802 #define EXIT_IGNORE_STACK       \
803  (get_frame_size () != 0        \
804   || current_function_calls_alloca || current_function_outgoing_args_size)
805
806 /* Output assembler code for a block containing the constant parts
807    of a trampoline, leaving space for the variable parts.\
808
809    The trampoline sets the static chain pointer to STATIC_CHAIN_REGNUM
810    and then branches to the specified routine.
811
812    This code template is copied from text segment to stack location
813    and then patched with INITIALIZE_TRAMPOLINE to contain
814    valid values, and then entered as a subroutine.
815
816    It is best to keep this as small as possible to avoid having to
817    flush multiple lines in the cache.  */
818
819 #define TRAMPOLINE_TEMPLATE(FILE)                                       \
820   {                                                                     \
821     if (!TARGET_64BIT)                                                  \
822       {                                                                 \
823         fputs ("\tldw   36(%r22),%r21\n", FILE);                        \
824         fputs ("\tbb,>=,n       %r21,30,.+16\n", FILE);                 \
825         if (ASSEMBLER_DIALECT == 0)                                     \
826           fputs ("\tdepi        0,31,2,%r21\n", FILE);                  \
827         else                                                            \
828           fputs ("\tdepwi       0,31,2,%r21\n", FILE);                  \
829         fputs ("\tldw   4(%r21),%r19\n", FILE);                         \
830         fputs ("\tldw   0(%r21),%r21\n", FILE);                         \
831         if (TARGET_PA_20)                                               \
832           {                                                             \
833             fputs ("\tbve       (%r21)\n", FILE);                       \
834             fputs ("\tldw       40(%r22),%r29\n", FILE);                \
835             fputs ("\t.word     0\n", FILE);                            \
836             fputs ("\t.word     0\n", FILE);                            \
837           }                                                             \
838         else                                                            \
839           {                                                             \
840             fputs ("\tldsid     (%r21),%r1\n", FILE);                   \
841             fputs ("\tmtsp      %r1,%sr0\n", FILE);                     \
842             fputs ("\tbe        0(%sr0,%r21)\n", FILE);                 \
843             fputs ("\tldw       40(%r22),%r29\n", FILE);                \
844           }                                                             \
845         fputs ("\t.word 0\n", FILE);                                    \
846         fputs ("\t.word 0\n", FILE);                                    \
847         fputs ("\t.word 0\n", FILE);                                    \
848         fputs ("\t.word 0\n", FILE);                                    \
849       }                                                                 \
850     else                                                                \
851       {                                                                 \
852         fputs ("\t.dword 0\n", FILE);                                   \
853         fputs ("\t.dword 0\n", FILE);                                   \
854         fputs ("\t.dword 0\n", FILE);                                   \
855         fputs ("\t.dword 0\n", FILE);                                   \
856         fputs ("\tmfia  %r31\n", FILE);                                 \
857         fputs ("\tldd   24(%r31),%r1\n", FILE);                         \
858         fputs ("\tldd   24(%r1),%r27\n", FILE);                         \
859         fputs ("\tldd   16(%r1),%r1\n", FILE);                          \
860         fputs ("\tbve   (%r1)\n", FILE);                                \
861         fputs ("\tldd   32(%r31),%r31\n", FILE);                        \
862         fputs ("\t.dword 0  ; fptr\n", FILE);                           \
863         fputs ("\t.dword 0  ; static link\n", FILE);                    \
864       }                                                                 \
865   }
866
867 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
868
869 #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_64BIT ? 72 : 52)
870
871 /* Length in units of the trampoline instruction code.  */
872
873 #define TRAMPOLINE_CODE_SIZE (TARGET_64BIT ? 24 : (TARGET_PA_20 ? 32 : 40))
874
875 /* Minimum length of a cache line.  A length of 16 will work on all
876    PA-RISC processors.  All PA 1.1 processors have a cache line of
877    32 bytes.  Most but not all PA 2.0 processors have a cache line
878    of 64 bytes.  As cache flushes are expensive and we don't support
879    PA 1.0, we use a minimum length of 32.  */
880
881 #define MIN_CACHELINE_SIZE 32
882
883 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
884    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
885    CXT is an RTX for the static chain value for the function.
886
887    Move the function address to the trampoline template at offset 36.
888    Move the static chain value to trampoline template at offset 40.
889    Move the trampoline address to trampoline template at offset 44.
890    Move r19 to trampoline template at offset 48.  The latter two
891    words create a plabel for the indirect call to the trampoline.
892
893    A similar sequence is used for the 64-bit port but the plabel is
894    at the beginning of the trampoline.
895
896    Finally, the cache entries for the trampoline code are flushed.
897    This is necessary to ensure that the trampoline instruction sequence
898    is written to memory prior to any attempts at prefetching the code
899    sequence.  */
900
901 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT)                       \
902 {                                                                       \
903   rtx start_addr = gen_reg_rtx (Pmode);                                 \
904   rtx end_addr = gen_reg_rtx (Pmode);                                   \
905   rtx line_length = gen_reg_rtx (Pmode);                                \
906   rtx tmp;                                                              \
907                                                                         \
908   if (!TARGET_64BIT)                                                    \
909     {                                                                   \
910       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 36));        \
911       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp), (FNADDR));              \
912       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 40));        \
913       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp), (CXT));                 \
914                                                                         \
915       /* Create a fat pointer for the trampoline.  */                   \
916       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 44));        \
917       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp), (TRAMP));               \
918       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 48));        \
919       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp),                         \
920                       gen_rtx_REG (Pmode, 19));                         \
921                                                                         \
922       /* fdc and fic only use registers for the address to flush,       \
923          they do not accept integer displacements.  We align the        \
924          start and end addresses to the beginning of their respective   \
925          cache lines to minimize the number of lines flushed.  */       \
926       tmp = force_reg (Pmode, (TRAMP));                                 \
927       emit_insn (gen_andsi3 (start_addr, tmp,                           \
928                              GEN_INT (-MIN_CACHELINE_SIZE)));           \
929       tmp = force_reg (Pmode,                                           \
930                        plus_constant (tmp, TRAMPOLINE_CODE_SIZE - 1));  \
931       emit_insn (gen_andsi3 (end_addr, tmp,                             \
932                              GEN_INT (-MIN_CACHELINE_SIZE)));           \
933       emit_move_insn (line_length, GEN_INT (MIN_CACHELINE_SIZE));       \
934       emit_insn (gen_dcacheflush (start_addr, end_addr, line_length));  \
935       emit_insn (gen_icacheflush (start_addr, end_addr, line_length,    \
936                                   gen_reg_rtx (Pmode),                  \
937                                   gen_reg_rtx (Pmode)));                \
938     }                                                                   \
939   else                                                                  \
940     {                                                                   \
941       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 56));        \
942       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp), (FNADDR));              \
943       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 64));        \
944       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp), (CXT));                 \
945                                                                         \
946       /* Create a fat pointer for the trampoline.  */                   \
947       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 16));        \
948       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp),                         \
949                       force_reg (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 32)));  \
950       tmp = memory_address (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 24));        \
951       emit_move_insn (gen_rtx_MEM (Pmode, tmp),                         \
952                       gen_rtx_REG (Pmode, 27));                         \
953                                                                         \
954       /* fdc and fic only use registers for the address to flush,       \
955          they do not accept integer displacements.  We align the        \
956          start and end addresses to the beginning of their respective   \
957          cache lines to minimize the number of lines flushed.  */       \
958       tmp = force_reg (Pmode, plus_constant ((TRAMP), 32));             \
959       emit_insn (gen_anddi3 (start_addr, tmp,                           \
960                              GEN_INT (-MIN_CACHELINE_SIZE)));           \
961       tmp = force_reg (Pmode,                                           \
962                        plus_constant (tmp, TRAMPOLINE_CODE_SIZE - 1));  \
963       emit_insn (gen_anddi3 (end_addr, tmp,                             \
964                              GEN_INT (-MIN_CACHELINE_SIZE)));           \
965       emit_move_insn (line_length, GEN_INT (MIN_CACHELINE_SIZE));       \
966       emit_insn (gen_dcacheflush (start_addr, end_addr, line_length));  \
967       emit_insn (gen_icacheflush (start_addr, end_addr, line_length,    \
968                                   gen_reg_rtx (Pmode),                  \
969                                   gen_reg_rtx (Pmode)));                \
970     }                                                                   \
971 }
972
973 /* Perform any machine-specific adjustment in the address of the trampoline.
974    ADDR contains the address that was passed to INITIALIZE_TRAMPOLINE.
975    Adjust the trampoline address to point to the plabel at offset 44.  */
976    
977 #define TRAMPOLINE_ADJUST_ADDRESS(ADDR) \
978   if (!TARGET_64BIT) (ADDR) = memory_address (Pmode, plus_constant ((ADDR), 46))
979
980 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
981
982 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(valist, nextarg) \
983   hppa_va_start (valist, nextarg)
984 \f
985 /* Addressing modes, and classification of registers for them. 
986
987    Using autoincrement addressing modes on PA8000 class machines is
988    not profitable.  */
989
990 #define HAVE_POST_INCREMENT (pa_cpu < PROCESSOR_8000)
991 #define HAVE_POST_DECREMENT (pa_cpu < PROCESSOR_8000)
992
993 #define HAVE_PRE_DECREMENT (pa_cpu < PROCESSOR_8000)
994 #define HAVE_PRE_INCREMENT (pa_cpu < PROCESSOR_8000)
995
996 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
997
998 /* The following macros assume that X is a hard or pseudo reg number.
999    They give nonzero only if X is a hard reg of the suitable class
1000    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
1001    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
1002    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
1003
1004 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(X) \
1005   ((X) && ((X) < 32                                                     \
1006    || (X >= FIRST_PSEUDO_REGISTER                                       \
1007        && reg_renumber                                                  \
1008        && (unsigned) reg_renumber[X] < 32)))
1009 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(X) \
1010   ((X) && ((X) < 32                                                     \
1011    || (X >= FIRST_PSEUDO_REGISTER                                       \
1012        && reg_renumber                                                  \
1013        && (unsigned) reg_renumber[X] < 32)))
1014 #define REGNO_OK_FOR_FP_P(X) \
1015   (FP_REGNO_P (X)                                                       \
1016    || (X >= FIRST_PSEUDO_REGISTER                                       \
1017        && reg_renumber                                                  \
1018        && FP_REGNO_P (reg_renumber[X])))
1019
1020 /* Now macros that check whether X is a register and also,
1021    strictly, whether it is in a specified class.
1022
1023    These macros are specific to the HP-PA, and may be used only
1024    in code for printing assembler insns and in conditions for
1025    define_optimization.  */
1026
1027 /* 1 if X is an fp register.  */
1028
1029 #define FP_REG_P(X) (REG_P (X) && REGNO_OK_FOR_FP_P (REGNO (X)))
1030 \f
1031 /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
1032
1033 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
1034
1035 /* Non-TLS symbolic references.  */
1036 #define PA_SYMBOL_REF_TLS_P(RTX) \
1037   (GET_CODE (RTX) == SYMBOL_REF && SYMBOL_REF_TLS_MODEL (RTX) != 0)
1038
1039 /* Recognize any constant value that is a valid address except
1040    for symbolic addresses.  We get better CSE by rejecting them
1041    here and allowing hppa_legitimize_address to break them up.  We
1042    use most of the constants accepted by CONSTANT_P, except CONST_DOUBLE.  */
1043
1044 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X) \
1045   ((GET_CODE (X) == LABEL_REF                                           \
1046    || (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF && !SYMBOL_REF_TLS_MODEL (X))         \
1047    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == CONST                \
1048    || GET_CODE (X) == HIGH)                                             \
1049    && (reload_in_progress || reload_completed || ! symbolic_expression_p (X)))
1050
1051 /* A C expression that is nonzero if we are using the new HP assembler.  */
1052
1053 #ifndef NEW_HP_ASSEMBLER
1054 #define NEW_HP_ASSEMBLER 0
1055 #endif
1056
1057 /* The macros below define the immediate range for CONST_INTS on
1058    the 64-bit port.  Constants in this range can be loaded in three
1059    instructions using a ldil/ldo/depdi sequence.  Constants outside
1060    this range are forced to the constant pool prior to reload.  */
1061
1062 #define MAX_LEGIT_64BIT_CONST_INT ((HOST_WIDE_INT) 32 << 31)
1063 #define MIN_LEGIT_64BIT_CONST_INT ((HOST_WIDE_INT) -32 << 31)
1064 #define LEGITIMATE_64BIT_CONST_INT_P(X) \
1065   ((X) >= MIN_LEGIT_64BIT_CONST_INT && (X) < MAX_LEGIT_64BIT_CONST_INT)
1066
1067 /* A C expression that is nonzero if X is a legitimate constant for an
1068    immediate operand.
1069
1070    We include all constant integers and constant doubles, but not
1071    floating-point, except for floating-point zero.  We reject LABEL_REFs
1072    if we're not using gas or the new HP assembler. 
1073
1074    In 64-bit mode, we reject CONST_DOUBLES.  We also reject CONST_INTS
1075    that need more than three instructions to load prior to reload.  This
1076    limit is somewhat arbitrary.  It takes three instructions to load a
1077    CONST_INT from memory but two are memory accesses.  It may be better
1078    to increase the allowed range for CONST_INTS.  We may also be able
1079    to handle CONST_DOUBLES.  */
1080
1081 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)                                \
1082   ((GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) != MODE_FLOAT                 \
1083     || (X) == CONST0_RTX (GET_MODE (X)))                        \
1084    && (NEW_HP_ASSEMBLER                                         \
1085        || TARGET_GAS                                            \
1086        || GET_CODE (X) != LABEL_REF)                            \
1087    && (!TARGET_64BIT                                            \
1088        || GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE)                         \
1089    && (!TARGET_64BIT                                            \
1090        || HOST_BITS_PER_WIDE_INT <= 32                          \
1091        || GET_CODE (X) != CONST_INT                             \
1092        || reload_in_progress                                    \
1093        || reload_completed                                      \
1094        || LEGITIMATE_64BIT_CONST_INT_P (INTVAL (X))             \
1095        || cint_ok_for_move (INTVAL (X)))                        \
1096    && !function_label_operand (X, VOIDmode))
1097
1098 /* Target flags set on a symbol_ref.  */
1099
1100 /* Set by ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF when a symbol_ref is output.  */
1101 #define SYMBOL_FLAG_REFERENCED (1 << SYMBOL_FLAG_MACH_DEP_SHIFT)
1102 #define SYMBOL_REF_REFERENCED_P(RTX) \
1103   ((SYMBOL_REF_FLAGS (RTX) & SYMBOL_FLAG_REFERENCED) != 0)
1104
1105 /* Defines for constraints.md.  */
1106
1107 /* Return 1 iff OP is a scaled or unscaled index address.  */
1108 #define IS_INDEX_ADDR_P(OP) \
1109   (GET_CODE (OP) == PLUS                                \
1110    && GET_MODE (OP) == Pmode                            \
1111    && (GET_CODE (XEXP (OP, 0)) == MULT                  \
1112        || GET_CODE (XEXP (OP, 1)) == MULT               \
1113        || (REG_P (XEXP (OP, 0))                         \
1114            && REG_P (XEXP (OP, 1)))))
1115
1116 /* Return 1 iff OP is a LO_SUM DLT address.  */
1117 #define IS_LO_SUM_DLT_ADDR_P(OP) \
1118   (GET_CODE (OP) == LO_SUM                              \
1119    && GET_MODE (OP) == Pmode                            \
1120    && REG_P (XEXP (OP, 0))                              \
1121    && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (OP, 0))                  \
1122    && GET_CODE (XEXP (OP, 1)) == UNSPEC)
1123
1124 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
1125    and check its validity for a certain class.
1126    We have two alternate definitions for each of them.
1127    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
1128    them unless they have been allocated suitable hard regs.
1129    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
1130
1131    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
1132    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
1133    Source files for reload pass need to be strict.
1134    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
1135    been eliminated by then.  */
1136
1137 #ifndef REG_OK_STRICT
1138
1139 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
1140    or if it is a pseudo reg.  */
1141 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) \
1142 (REGNO (X) && (REGNO (X) < 32 || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1143 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
1144    or if it is a pseudo reg.  */
1145 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
1146 (REGNO (X) && (REGNO (X) < 32 || REGNO (X) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER))
1147
1148 #else
1149
1150 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
1151 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
1152 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
1153 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
1154
1155 #endif
1156 \f
1157 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression that is a
1158    valid memory address for an instruction.  The MODE argument is the
1159    machine mode for the MEM expression that wants to use this address.
1160
1161    On HP PA-RISC, the legitimate address forms are REG+SMALLINT,
1162    REG+REG, and REG+(REG*SCALE).  The indexed address forms are only
1163    available with floating point loads and stores, and integer loads.
1164    We get better code by allowing indexed addresses in the initial
1165    RTL generation.
1166
1167    The acceptance of indexed addresses as legitimate implies that we
1168    must provide patterns for doing indexed integer stores, or the move
1169    expanders must force the address of an indexed store to a register.
1170    We have adopted the latter approach.
1171    
1172    Another function of GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS is to ensure that
1173    the base register is a valid pointer for indexed instructions.
1174    On targets that have non-equivalent space registers, we have to
1175    know at the time of assembler output which register in a REG+REG
1176    pair is the base register.  The REG_POINTER flag is sometimes lost
1177    in reload and the following passes, so it can't be relied on during
1178    code generation.  Thus, we either have to canonicalize the order
1179    of the registers in REG+REG indexed addresses, or treat REG+REG
1180    addresses separately and provide patterns for both permutations.
1181
1182    The latter approach requires several hundred additional lines of
1183    code in pa.md.  The downside to canonicalizing is that a PLUS
1184    in the wrong order can't combine to form to make a scaled indexed
1185    memory operand.  As we won't need to canonicalize the operands if
1186    the REG_POINTER lossage can be fixed, it seems better canonicalize.
1187
1188    We initially break out scaled indexed addresses in canonical order
1189    in emit_move_sequence.  LEGITIMIZE_ADDRESS also canonicalizes
1190    scaled indexed addresses during RTL generation.  However, fold_rtx
1191    has its own opinion on how the operands of a PLUS should be ordered.
1192    If one of the operands is equivalent to a constant, it will make
1193    that operand the second operand.  As the base register is likely to
1194    be equivalent to a SYMBOL_REF, we have made it the second operand.
1195
1196    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS accepts REG+REG as legitimate when the
1197    operands are in the order INDEX+BASE on targets with non-equivalent
1198    space registers, and in any order on targets with equivalent space
1199    registers.  It accepts both MULT+BASE and BASE+MULT for scaled indexing.
1200
1201    We treat a SYMBOL_REF as legitimate if it is part of the current
1202    function's constant-pool, because such addresses can actually be
1203    output as REG+SMALLINT. 
1204
1205    Note we only allow 5-bit immediates for access to a constant address;
1206    doing so avoids losing for loading/storing a FP register at an address
1207    which will not fit in 5 bits.  */
1208
1209 #define VAL_5_BITS_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(X) + 0x10 < 0x20)
1210 #define INT_5_BITS(X) VAL_5_BITS_P (INTVAL (X))
1211
1212 #define VAL_U5_BITS_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(X) < 0x20)
1213 #define INT_U5_BITS(X) VAL_U5_BITS_P (INTVAL (X))
1214
1215 #define VAL_11_BITS_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(X) + 0x400 < 0x800)
1216 #define INT_11_BITS(X) VAL_11_BITS_P (INTVAL (X))
1217
1218 #define VAL_14_BITS_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT)(X) + 0x2000 < 0x4000)
1219 #define INT_14_BITS(X) VAL_14_BITS_P (INTVAL (X))
1220
1221 #if HOST_BITS_PER_WIDE_INT > 32
1222 #define VAL_32_BITS_P(X) \
1223   ((unsigned HOST_WIDE_INT)(X) + ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << 31)    \
1224    < (unsigned HOST_WIDE_INT) 2 << 31)
1225 #else
1226 #define VAL_32_BITS_P(X) 1
1227 #endif
1228 #define INT_32_BITS(X) VAL_32_BITS_P (INTVAL (X))
1229
1230 /* These are the modes that we allow for scaled indexing.  */
1231 #define MODE_OK_FOR_SCALED_INDEXING_P(MODE) \
1232   ((TARGET_64BIT && (MODE) == DImode)                                   \
1233    || (MODE) == SImode                                                  \
1234    || (MODE) == HImode                                                  \
1235    || (!TARGET_SOFT_FLOAT && ((MODE) == DFmode || (MODE) == SFmode)))
1236
1237 /* These are the modes that we allow for unscaled indexing.  */
1238 #define MODE_OK_FOR_UNSCALED_INDEXING_P(MODE) \
1239   ((TARGET_64BIT && (MODE) == DImode)                                   \
1240    || (MODE) == SImode                                                  \
1241    || (MODE) == HImode                                                  \
1242    || (MODE) == QImode                                                  \
1243    || (!TARGET_SOFT_FLOAT && ((MODE) == DFmode || (MODE) == SFmode)))
1244
1245 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR) \
1246 {                                                                       \
1247   if ((REG_P (X) && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                              \
1248       || ((GET_CODE (X) == PRE_DEC || GET_CODE (X) == POST_DEC          \
1249            || GET_CODE (X) == PRE_INC || GET_CODE (X) == POST_INC)      \
1250           && REG_P (XEXP (X, 0))                                        \
1251           && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))))                          \
1252     goto ADDR;                                                          \
1253   else if (GET_CODE (X) == PLUS)                                        \
1254     {                                                                   \
1255       rtx base = 0, index = 0;                                          \
1256       if (REG_P (XEXP (X, 1))                                           \
1257           && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 1)))                           \
1258         base = XEXP (X, 1), index = XEXP (X, 0);                        \
1259       else if (REG_P (XEXP (X, 0))                                      \
1260                && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0)))                      \
1261         base = XEXP (X, 0), index = XEXP (X, 1);                        \
1262       if (base                                                          \
1263           && GET_CODE (index) == CONST_INT                              \
1264           && ((INT_14_BITS (index)                                      \
1265                && (((MODE) != DImode                                    \
1266                     && (MODE) != SFmode                                 \
1267                     && (MODE) != DFmode)                                \
1268                    /* The base register for DImode loads and stores     \
1269                       with long displacements must be aligned because   \
1270                       the lower three bits in the displacement are      \
1271                       assumed to be zero.  */                           \
1272                    || ((MODE) == DImode                                 \
1273                        && (!TARGET_64BIT                                \
1274                            || (INTVAL (index) % 8) == 0))               \
1275                    /* Similarly, the base register for SFmode/DFmode    \
1276                       loads and stores with long displacements must     \
1277                       be aligned.                                       \
1278                                                                         \
1279                       FIXME: the ELF32 linker clobbers the LSB of       \
1280                       the FP register number in PA 2.0 floating-point   \
1281                       insns with long displacements.  This is because   \
1282                       R_PARISC_DPREL14WR and other relocations like     \
1283                       it are not supported.  For now, we reject long    \
1284                       displacements on this target.  */                 \
1285                    || (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode)           \
1286                        && (TARGET_SOFT_FLOAT                            \
1287                            || (TARGET_PA_20                             \
1288                                && !TARGET_ELF32                         \
1289                                && (INTVAL (index)                       \
1290                                    % GET_MODE_SIZE (MODE)) == 0)))))    \
1291                || INT_5_BITS (index)))                                  \
1292         goto ADDR;                                                      \
1293       if (!TARGET_DISABLE_INDEXING                                      \
1294           /* Only accept the "canonical" INDEX+BASE operand order       \
1295              on targets with non-equivalent space registers.  */        \
1296           && (TARGET_NO_SPACE_REGS                                      \
1297               ? (base && REG_P (index))                                 \
1298               : (base == XEXP (X, 1) && REG_P (index)                   \
1299                  && (reload_completed                                   \
1300                      || (reload_in_progress && HARD_REGISTER_P (base))  \
1301                      || REG_POINTER (base))                             \
1302                  && (reload_completed                                   \
1303                      || (reload_in_progress && HARD_REGISTER_P (index)) \
1304                      || !REG_POINTER (index))))                         \
1305           && MODE_OK_FOR_UNSCALED_INDEXING_P (MODE)                     \
1306           && REG_OK_FOR_INDEX_P (index)                                 \
1307           && borx_reg_operand (base, Pmode)                             \
1308           && borx_reg_operand (index, Pmode))                           \
1309         goto ADDR;                                                      \
1310       if (!TARGET_DISABLE_INDEXING                                      \
1311           && base                                                       \
1312           && GET_CODE (index) == MULT                                   \
1313           && MODE_OK_FOR_SCALED_INDEXING_P (MODE)                       \
1314           && REG_P (XEXP (index, 0))                                    \
1315           && GET_MODE (XEXP (index, 0)) == Pmode                        \
1316           && REG_OK_FOR_INDEX_P (XEXP (index, 0))                       \
1317           && GET_CODE (XEXP (index, 1)) == CONST_INT                    \
1318           && INTVAL (XEXP (index, 1))                                   \
1319              == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (MODE)                    \
1320           && borx_reg_operand (base, Pmode))                            \
1321         goto ADDR;                                                      \
1322     }                                                                   \
1323   else if (GET_CODE (X) == LO_SUM                                       \
1324            && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                             \
1325            && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                           \
1326            && CONSTANT_P (XEXP (X, 1))                                  \
1327            && (TARGET_SOFT_FLOAT                                        \
1328                /* We can allow symbolic LO_SUM addresses for PA2.0.  */ \
1329                || (TARGET_PA_20                                         \
1330                    && !TARGET_ELF32                                     \
1331                    && GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT)              \
1332                || ((MODE) != SFmode                                     \
1333                    && (MODE) != DFmode)))                               \
1334     goto ADDR;                                                          \
1335   else if (GET_CODE (X) == LO_SUM                                       \
1336            && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == SUBREG                          \
1337            && GET_CODE (SUBREG_REG (XEXP (X, 0))) == REG                \
1338            && REG_OK_FOR_BASE_P (SUBREG_REG (XEXP (X, 0)))              \
1339            && CONSTANT_P (XEXP (X, 1))                                  \
1340            && (TARGET_SOFT_FLOAT                                        \
1341                /* We can allow symbolic LO_SUM addresses for PA2.0.  */ \
1342                || (TARGET_PA_20                                         \
1343                    && !TARGET_ELF32                                     \
1344                    && GET_CODE (XEXP (X, 1)) != CONST_INT)              \
1345                || ((MODE) != SFmode                                     \
1346                    && (MODE) != DFmode)))                               \
1347     goto ADDR;                                                          \
1348   else if (GET_CODE (X) == LABEL_REF                                    \
1349            || (GET_CODE (X) == CONST_INT                                \
1350                && INT_5_BITS (X)))                                      \
1351     goto ADDR;                                                          \
1352   /* Needed for -fPIC */                                                \
1353   else if (GET_CODE (X) == LO_SUM                                       \
1354            && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == REG                             \
1355            && REG_OK_FOR_BASE_P (XEXP (X, 0))                           \
1356            && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == UNSPEC                          \
1357            && (TARGET_SOFT_FLOAT                                        \
1358                || (TARGET_PA_20 && !TARGET_ELF32)                       \
1359                || ((MODE) != SFmode                                     \
1360                    && (MODE) != DFmode)))                               \
1361     goto ADDR;                                                          \
1362 }
1363
1364 /* Look for machine dependent ways to make the invalid address AD a
1365    valid address.
1366
1367    For the PA, transform:
1368
1369         memory(X + <large int>)
1370
1371    into:
1372
1373         if (<large int> & mask) >= 16
1374           Y = (<large int> & ~mask) + mask + 1  Round up.
1375         else
1376           Y = (<large int> & ~mask)             Round down.
1377         Z = X + Y
1378         memory (Z + (<large int> - Y));
1379
1380    This makes reload inheritance and reload_cse work better since Z
1381    can be reused.
1382
1383    There may be more opportunities to improve code with this hook.  */
1384 #define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS(AD, MODE, OPNUM, TYPE, IND, WIN)      \
1385 do {                                                                    \
1386   long offset, newoffset, mask;                                         \
1387   rtx new, temp = NULL_RTX;                                             \
1388                                                                         \
1389   mask = (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT                           \
1390           ? (TARGET_PA_20 && !TARGET_ELF32 ? 0x3fff : 0x1f) : 0x3fff);  \
1391                                                                         \
1392   if (optimize && GET_CODE (AD) == PLUS)                                \
1393     temp = simplify_binary_operation (PLUS, Pmode,                      \
1394                                       XEXP (AD, 0), XEXP (AD, 1));      \
1395                                                                         \
1396   new = temp ? temp : AD;                                               \
1397                                                                         \
1398   if (optimize                                                          \
1399       && GET_CODE (new) == PLUS                                         \
1400       && GET_CODE (XEXP (new, 0)) == REG                                \
1401       && GET_CODE (XEXP (new, 1)) == CONST_INT)                         \
1402     {                                                                   \
1403       offset = INTVAL (XEXP ((new), 1));                                \
1404                                                                         \
1405       /* Choose rounding direction.  Round up if we are >= halfway.  */ \
1406       if ((offset & mask) >= ((mask + 1) / 2))                          \
1407         newoffset = (offset & ~mask) + mask + 1;                        \
1408       else                                                              \
1409         newoffset = offset & ~mask;                                     \
1410                                                                         \
1411       /* Ensure that long displacements are aligned.  */                \
1412       if (!VAL_5_BITS_P (newoffset)                                     \
1413           && GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT)                       \
1414         newoffset &= ~(GET_MODE_SIZE (MODE) -1);                        \
1415                                                                         \
1416       if (newoffset != 0 && VAL_14_BITS_P (newoffset))                  \
1417         {                                                               \
1418           temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (new, 0),                    \
1419                                GEN_INT (newoffset));                    \
1420           AD = gen_rtx_PLUS (Pmode, temp, GEN_INT (offset - newoffset));\
1421           push_reload (XEXP (AD, 0), 0, &XEXP (AD, 0), 0,               \
1422                        BASE_REG_CLASS, Pmode, VOIDmode, 0, 0,           \
1423                        (OPNUM), (TYPE));                                \
1424           goto WIN;                                                     \
1425         }                                                               \
1426     }                                                                   \
1427 } while (0)
1428
1429
1430
1431 \f
1432 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
1433    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
1434    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
1435
1436    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
1437    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
1438
1439    MODE and WIN are passed so that this macro can use
1440    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
1441
1442    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
1443    opportunities to optimize the output.  */
1444
1445 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X, OLDX, MODE, WIN)  \
1446 { rtx orig_x = (X);                             \
1447   (X) = hppa_legitimize_address (X, OLDX, MODE);        \
1448   if ((X) != orig_x && memory_address_p (MODE, X)) \
1449     goto WIN; }
1450
1451 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
1452    has an effect that depends on the machine mode it is used for.  */
1453
1454 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)
1455 \f
1456 #define TARGET_ASM_SELECT_SECTION  pa_select_section
1457
1458 /* Return a nonzero value if DECL has a section attribute.  */
1459 #define IN_NAMED_SECTION_P(DECL) \
1460   ((TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL || TREE_CODE (DECL) == VAR_DECL) \
1461    && DECL_SECTION_NAME (DECL) != NULL_TREE)
1462
1463 /* Define this macro if references to a symbol must be treated
1464    differently depending on something about the variable or
1465    function named by the symbol (such as what section it is in).
1466
1467    The macro definition, if any, is executed immediately after the
1468    rtl for DECL or other node is created.
1469    The value of the rtl will be a `mem' whose address is a
1470    `symbol_ref'.
1471
1472    The usual thing for this macro to do is to a flag in the
1473    `symbol_ref' (such as `SYMBOL_REF_FLAG') or to store a modified
1474    name string in the `symbol_ref' (if one bit is not enough
1475    information).
1476
1477    On the HP-PA we use this to indicate if a symbol is in text or
1478    data space.  Also, function labels need special treatment.  */
1479
1480 #define TEXT_SPACE_P(DECL)\
1481   (TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL                                    \
1482    || (TREE_CODE (DECL) == VAR_DECL                                     \
1483        && TREE_READONLY (DECL) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (DECL)            \
1484        && (! DECL_INITIAL (DECL) || ! reloc_needed (DECL_INITIAL (DECL))) \
1485        && !flag_pic)                                                    \
1486    || CONSTANT_CLASS_P (DECL))
1487
1488 #define FUNCTION_NAME_P(NAME)  (*(NAME) == '@')
1489
1490 /* Specify the machine mode that this machine uses for the index in the
1491    tablejump instruction.  For small tables, an element consists of a
1492    ia-relative branch and its delay slot.  When -mbig-switch is specified,
1493    we use a 32-bit absolute address for non-pic code, and a 32-bit offset
1494    for both 32 and 64-bit pic code.  */
1495 #define CASE_VECTOR_MODE (TARGET_BIG_SWITCH ? SImode : DImode)
1496
1497 /* Jump tables must be 32-bit aligned, no matter the size of the element.  */
1498 #define ADDR_VEC_ALIGN(ADDR_VEC) 2
1499
1500 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
1501 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
1502
1503 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
1504    in one reasonably fast instruction.  */
1505 #define MOVE_MAX 8
1506
1507 /* Higher than the default as we prefer to use simple move insns
1508    (better scheduling and delay slot filling) and because our
1509    built-in block move is really a 2X unrolled loop. 
1510
1511    Believe it or not, this has to be big enough to allow for copying all
1512    arguments passed in registers to avoid infinite recursion during argument
1513    setup for a function call.  Why?  Consider how we copy the stack slots
1514    reserved for parameters when they may be trashed by a call.  */
1515 #define MOVE_RATIO (TARGET_64BIT ? 8 : 4)
1516
1517 /* Define if operations between registers always perform the operation
1518    on the full register even if a narrower mode is specified.  */
1519 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
1520
1521 /* Define if loading in MODE, an integral mode narrower than BITS_PER_WORD
1522    will either zero-extend or sign-extend.  The value of this macro should
1523    be the code that says which one of the two operations is implicitly
1524    done, UNKNOWN if none.  */
1525 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
1526
1527 /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.  */
1528 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
1529
1530 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
1531    is done just by pretending it is already truncated.  */
1532 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
1533
1534 /* Specify the machine mode that pointers have.
1535    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
1536    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
1537 #define Pmode word_mode
1538
1539 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
1540    return the mode to be used for the comparison.  For floating-point, CCFPmode
1541    should be used.  CC_NOOVmode should be used when the first operand is a
1542    PLUS, MINUS, or NEG.  CCmode should be used when no special processing is
1543    needed.  */
1544 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y) \
1545   (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT ? CCFPmode : CCmode)    \
1546
1547 /* A function address in a call instruction
1548    is a byte address (for indexing purposes)
1549    so give the MEM rtx a byte's mode.  */
1550 #define FUNCTION_MODE SImode
1551
1552 /* Define this if addresses of constant functions
1553    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
1554    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
1555    but a CALL with constant address is cheap.  */
1556 #define NO_FUNCTION_CSE
1557
1558 /* Define this to be nonzero if shift instructions ignore all but the low-order
1559    few bits.  */
1560 #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED 1
1561
1562 /* Compute extra cost of moving data between one register class
1563    and another.
1564
1565    Make moves from SAR so expensive they should never happen.  We used to
1566    have 0xffff here, but that generates overflow in rare cases.
1567
1568    Copies involving a FP register and a non-FP register are relatively
1569    expensive because they must go through memory.
1570
1571    Other copies are reasonably cheap.  */
1572 #define REGISTER_MOVE_COST(MODE, CLASS1, CLASS2) \
1573  (CLASS1 == SHIFT_REGS ? 0x100                                  \
1574   : FP_REG_CLASS_P (CLASS1) && ! FP_REG_CLASS_P (CLASS2) ? 16   \
1575   : FP_REG_CLASS_P (CLASS2) && ! FP_REG_CLASS_P (CLASS1) ? 16   \
1576   : 2)
1577
1578 /* Adjust the cost of branches.  */
1579 #define BRANCH_COST (pa_cpu == PROCESSOR_8000 ? 2 : 1)
1580
1581 /* Handling the special cases is going to get too complicated for a macro,
1582    just call `pa_adjust_insn_length' to do the real work.  */
1583 #define ADJUST_INSN_LENGTH(INSN, LENGTH)        \
1584   LENGTH += pa_adjust_insn_length (INSN, LENGTH);
1585
1586 /* Millicode insns are actually function calls with some special
1587    constraints on arguments and register usage.
1588
1589    Millicode calls always expect their arguments in the integer argument
1590    registers, and always return their result in %r29 (ret1).  They
1591    are expected to clobber their arguments, %r1, %r29, and the return
1592    pointer which is %r31 on 32-bit and %r2 on 64-bit, and nothing else.
1593
1594    This macro tells reorg that the references to arguments and
1595    millicode calls do not appear to happen until after the millicode call.
1596    This allows reorg to put insns which set the argument registers into the
1597    delay slot of the millicode call -- thus they act more like traditional
1598    CALL_INSNs.
1599
1600    Note we cannot consider side effects of the insn to be delayed because
1601    the branch and link insn will clobber the return pointer.  If we happened
1602    to use the return pointer in the delay slot of the call, then we lose.
1603
1604    get_attr_type will try to recognize the given insn, so make sure to
1605    filter out things it will not accept -- SEQUENCE, USE and CLOBBER insns
1606    in particular.  */
1607 #define INSN_REFERENCES_ARE_DELAYED(X) (insn_refs_are_delayed (X))
1608
1609 \f
1610 /* Control the assembler format that we output.  */
1611
1612 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
1613    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at
1614    the end of the line.  */
1615
1616 #define ASM_COMMENT_START ";"
1617
1618 /* Output to assembler file text saying following lines
1619    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
1620
1621 #define ASM_APP_ON ""
1622
1623 /* Output to assembler file text saying following lines
1624    no longer contain unusual constructs.  */
1625
1626 #define ASM_APP_OFF ""
1627
1628 /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
1629    such as the label on a static function or variable NAME.  */
1630
1631 #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME) \
1632   do {                                                  \
1633     assemble_name ((FILE), (NAME));                     \
1634     if (TARGET_GAS)                                     \
1635       fputs (":\n", (FILE));                            \
1636     else                                                \
1637       fputc ('\n', (FILE));                             \
1638   } while (0)
1639
1640 /* This is how to output a reference to a user-level label named NAME.
1641    `assemble_name' uses this.  */
1642
1643 #define ASM_OUTPUT_LABELREF(FILE,NAME)  \
1644   do {                                  \
1645     const char *xname = (NAME);         \
1646     if (FUNCTION_NAME_P (NAME))         \
1647       xname += 1;                       \
1648     if (xname[0] == '*')                \
1649       xname += 1;                       \
1650     else                                \
1651       fputs (user_label_prefix, FILE);  \
1652     fputs (xname, FILE);                \
1653   } while (0)
1654
1655 /* This how we output the symbol_ref X.  */
1656
1657 #define ASM_OUTPUT_SYMBOL_REF(FILE,X) \
1658   do {                                                 \
1659     SYMBOL_REF_FLAGS (X) |= SYMBOL_FLAG_REFERENCED;    \
1660     assemble_name (FILE, XSTR (X, 0));                 \
1661   } while (0)
1662
1663 /* This is how to store into the string LABEL
1664    the symbol_ref name of an internal numbered label where
1665    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
1666    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
1667
1668 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)   \
1669   sprintf (LABEL, "*%c$%s%04ld", (PREFIX)[0], (PREFIX) + 1, (long)(NUM))
1670
1671 /* Output the definition of a compiler-generated label named NAME.  */
1672
1673 #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,NAME) \
1674   do {                                                  \
1675     assemble_name_raw ((FILE), (NAME));                 \
1676     if (TARGET_GAS)                                     \
1677       fputs (":\n", (FILE));                            \
1678     else                                                \
1679       fputc ('\n', (FILE));                             \
1680   } while (0)
1681
1682 #define TARGET_ASM_GLOBALIZE_LABEL pa_globalize_label
1683
1684 #define ASM_OUTPUT_ASCII(FILE, P, SIZE)  \
1685   output_ascii ((FILE), (P), (SIZE))
1686
1687 /* Jump tables are always placed in the text section.  Technically, it
1688    is possible to put them in the readonly data section when -mbig-switch
1689    is specified.  This has the benefit of getting the table out of .text
1690    and reducing branch lengths as a result.  The downside is that an
1691    additional insn (addil) is needed to access the table when generating
1692    PIC code.  The address difference table also has to use 32-bit
1693    pc-relative relocations.  Currently, GAS does not support these
1694    relocations, although it is easily modified to do this operation.
1695    The table entries need to look like "$L1+(.+8-$L0)-$PIC_pcrel$0"
1696    when using ELF GAS.  A simple difference can be used when using
1697    SOM GAS or the HP assembler.  The final downside is GDB complains
1698    about the nesting of the label for the table when debugging.  */
1699
1700 #define JUMP_TABLES_IN_TEXT_SECTION 1
1701
1702 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
1703
1704 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
1705   if (TARGET_BIG_SWITCH)                                                \
1706     fprintf (FILE, "\t.word L$%04d\n", VALUE);                          \
1707   else                                                                  \
1708     fprintf (FILE, "\tb L$%04d\n\tnop\n", VALUE)
1709
1710 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative. 
1711    Since we always place jump tables in the text section, the difference
1712    is absolute and requires no relocation.  */
1713
1714 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL)  \
1715   if (TARGET_BIG_SWITCH)                                                \
1716     fprintf (FILE, "\t.word L$%04d-L$%04d\n", VALUE, REL);              \
1717   else                                                                  \
1718     fprintf (FILE, "\tb L$%04d\n\tnop\n", VALUE)
1719
1720 /* This is how to output an assembler line that says to advance the
1721    location counter to a multiple of 2**LOG bytes.  */
1722
1723 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)      \
1724     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (1<<(LOG)))
1725
1726 #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
1727   fprintf (FILE, "\t.blockz "HOST_WIDE_INT_PRINT_UNSIGNED"\n",          \
1728            (unsigned HOST_WIDE_INT)(SIZE))
1729
1730 /* This says how to output an assembler line to define an uninitialized
1731    global variable with size SIZE (in bytes) and alignment ALIGN (in bits).
1732    This macro exists to properly support languages like C++ which do not
1733    have common data.  */
1734
1735 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_BSS(FILE, DECL, NAME, SIZE, ALIGN)           \
1736   pa_asm_output_aligned_bss (FILE, NAME, SIZE, ALIGN)
1737   
1738 /* This says how to output an assembler line to define a global common symbol
1739    with size SIZE (in bytes) and alignment ALIGN (in bits).  */
1740
1741 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ALIGN)              \
1742   pa_asm_output_aligned_common (FILE, NAME, SIZE, ALIGN)
1743
1744 /* This says how to output an assembler line to define a local common symbol
1745    with size SIZE (in bytes) and alignment ALIGN (in bits).  This macro
1746    controls how the assembler definitions of uninitialized static variables
1747    are output.  */
1748
1749 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ALIGN)               \
1750   pa_asm_output_aligned_local (FILE, NAME, SIZE, ALIGN)
1751   
1752   
1753 #define ASM_PN_FORMAT "%s___%lu"
1754
1755 /* All HP assemblers use "!" to separate logical lines.  */
1756 #define IS_ASM_LOGICAL_LINE_SEPARATOR(C, STR) ((C) == '!')
1757
1758 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CHAR) \
1759   ((CHAR) == '@' || (CHAR) == '#' || (CHAR) == '*' || (CHAR) == '^')
1760
1761 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
1762    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
1763    For `%' followed by punctuation, CODE is the punctuation and X is null.
1764
1765    On the HP-PA, the CODE can be `r', meaning this is a register-only operand
1766    and an immediate zero should be represented as `r0'.
1767
1768    Several % codes are defined:
1769    O an operation
1770    C compare conditions
1771    N extract conditions
1772    M modifier to handle preincrement addressing for memory refs.
1773    F modifier to handle preincrement addressing for fp memory refs */
1774
1775 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE) print_operand (FILE, X, CODE)
1776
1777 \f
1778 /* Print a memory address as an operand to reference that memory location.  */
1779
1780 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
1781 { rtx addr = ADDR;                                                      \
1782   switch (GET_CODE (addr))                                              \
1783     {                                                                   \
1784     case REG:                                                           \
1785       fprintf (FILE, "0(%s)", reg_names [REGNO (addr)]);                \
1786       break;                                                            \
1787     case PLUS:                                                          \
1788       gcc_assert (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT);              \
1789       fprintf (FILE, "%d(%s)", (int)INTVAL (XEXP (addr, 1)),            \
1790                reg_names [REGNO (XEXP (addr, 0))]);                     \
1791       break;                                                            \
1792     case LO_SUM:                                                        \
1793       if (!symbolic_operand (XEXP (addr, 1), VOIDmode))                 \
1794         fputs ("R'", FILE);                                             \
1795       else if (flag_pic == 0)                                           \
1796         fputs ("RR'", FILE);                                            \
1797       else                                                              \
1798         fputs ("RT'", FILE);                                            \
1799       output_global_address (FILE, XEXP (addr, 1), 0);                  \
1800       fputs ("(", FILE);                                                \
1801       output_operand (XEXP (addr, 0), 0);                               \
1802       fputs (")", FILE);                                                \
1803       break;                                                            \
1804     case CONST_INT:                                                     \
1805       fprintf (FILE, HOST_WIDE_INT_PRINT_DEC "(%%r0)", INTVAL (addr));  \
1806       break;                                                            \
1807     default:                                                            \
1808       output_addr_const (FILE, addr);                                   \
1809     }}
1810
1811 \f
1812 /* Find the return address associated with the frame given by
1813    FRAMEADDR.  */
1814 #define RETURN_ADDR_RTX(COUNT, FRAMEADDR)                                \
1815   (return_addr_rtx (COUNT, FRAMEADDR))
1816
1817 /* Used to mask out junk bits from the return address, such as
1818    processor state, interrupt status, condition codes and the like.  */
1819 #define MASK_RETURN_ADDR                                                \
1820   /* The privilege level is in the two low order bits, mask em out      \
1821      of the return address.  */                                         \
1822   (GEN_INT (-4))
1823
1824 /* The number of Pmode words for the setjmp buffer.  */
1825 #define JMP_BUF_SIZE 50
1826
1827 /* We need a libcall to canonicalize function pointers on TARGET_ELF32.  */
1828 #define CANONICALIZE_FUNCPTR_FOR_COMPARE_LIBCALL \
1829   "__canonicalize_funcptr_for_compare"
1830
1831 #ifdef HAVE_AS_TLS
1832 #undef TARGET_HAVE_TLS
1833 #define TARGET_HAVE_TLS true
1834 #endif