OSDN Git Service

* alpha.h: NULL_PTR -> NULL.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / config / sparc / sparc.h
1 /* Definitions of target machine for GNU compiler, for Sun SPARC.
2    Copyright (C) 1987, 1988, 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
3    2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Michael Tiemann (tiemann@cygnus.com).
5    64 bit SPARC V9 support by Michael Tiemann, Jim Wilson, and Doug Evans,
6    at Cygnus Support.
7
8 This file is part of GNU CC.
9
10 GNU CC 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 2, or (at your option)
13 any later version.
14
15 GNU CC 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 GNU CC; see the file COPYING.  If not, write to
22 the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
23 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
24
25 /* Note that some other tm.h files include this one and then override
26    whatever definitions are necessary.  */
27
28 /* Specify this in a cover file to provide bi-architecture (32/64) support.  */
29 /* #define SPARC_BI_ARCH */
30
31 /* Macro used later in this file to determine default architecture.  */
32 #define DEFAULT_ARCH32_P ((TARGET_DEFAULT & MASK_64BIT) == 0)
33
34 /* TARGET_ARCH{32,64} are the main macros to decide which of the two
35    architectures to compile for.  We allow targets to choose compile time or
36    runtime selection.  */
37 #ifdef IN_LIBGCC2
38 #if defined(__sparcv9) || defined(__arch64__)
39 #define TARGET_ARCH32 0
40 #else
41 #define TARGET_ARCH32 1
42 #endif /* sparc64 */
43 #else
44 #ifdef SPARC_BI_ARCH
45 #define TARGET_ARCH32 (! TARGET_64BIT)
46 #else
47 #define TARGET_ARCH32 (DEFAULT_ARCH32_P)
48 #endif /* SPARC_BI_ARCH */
49 #endif /* IN_LIBGCC2 */
50 #define TARGET_ARCH64 (! TARGET_ARCH32)
51
52 /* Code model selection.
53    -mcmodel is used to select the v9 code model.
54    Different code models aren't supported for v7/8 code.
55
56    TARGET_CM_32:     32 bit address space, top 32 bits = 0,
57                      pointers are 32 bits.  Note that this isn't intended
58                      to imply a v7/8 abi.
59
60    TARGET_CM_MEDLOW: 32 bit address space, top 32 bits = 0,
61                      avoid generating %uhi and %ulo terms,
62                      pointers are 64 bits.
63
64    TARGET_CM_MEDMID: 64 bit address space.
65                      The executable must be in the low 16 TB of memory.
66                      This corresponds to the low 44 bits, and the %[hml]44
67                      relocs are used.  The text segment has a maximum size
68                      of 31 bits.
69
70    TARGET_CM_MEDANY: 64 bit address space.
71                      The text and data segments have a maximum size of 31
72                      bits and may be located anywhere.  The maximum offset
73                      from any instruction to the label _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
74                      is 31 bits.
75
76    TARGET_CM_EMBMEDANY: 64 bit address space.
77                      The text and data segments have a maximum size of 31 bits
78                      and may be located anywhere.  Register %g4 contains
79                      the start address of the data segment.
80 */
81
82 enum cmodel {
83   CM_32,
84   CM_MEDLOW,
85   CM_MEDMID,
86   CM_MEDANY,
87   CM_EMBMEDANY
88 };
89
90 /* Value of -mcmodel specified by user.  */
91 extern const char *sparc_cmodel_string;
92 /* One of CM_FOO.  */
93 extern enum cmodel sparc_cmodel;
94
95 /* V9 code model selection.  */
96 #define TARGET_CM_MEDLOW    (sparc_cmodel == CM_MEDLOW)
97 #define TARGET_CM_MEDMID    (sparc_cmodel == CM_MEDMID)
98 #define TARGET_CM_MEDANY    (sparc_cmodel == CM_MEDANY)
99 #define TARGET_CM_EMBMEDANY (sparc_cmodel == CM_EMBMEDANY)
100
101 #define SPARC_DEFAULT_CMODEL CM_32
102
103 /* This is call-clobbered in the normal ABI, but is reserved in the
104    home grown (aka upward compatible) embedded ABI.  */
105 #define EMBMEDANY_BASE_REG "%g4"
106 \f
107 /* Values of TARGET_CPU_DEFAULT, set via -D in the Makefile,
108    and specified by the user via --with-cpu=foo.
109    This specifies the cpu implementation, not the architecture size.  */
110 /* Note that TARGET_CPU_v9 is assumed to start the list of 64-bit 
111    capable cpu's.  */
112 #define TARGET_CPU_sparc        0
113 #define TARGET_CPU_v7           0       /* alias for previous */
114 #define TARGET_CPU_sparclet     1
115 #define TARGET_CPU_sparclite    2
116 #define TARGET_CPU_v8           3       /* generic v8 implementation */
117 #define TARGET_CPU_supersparc   4
118 #define TARGET_CPU_hypersparc   5
119 #define TARGET_CPU_sparc86x     6
120 #define TARGET_CPU_sparclite86x 6
121 #define TARGET_CPU_v9           7       /* generic v9 implementation */
122 #define TARGET_CPU_sparcv9      7       /* alias */
123 #define TARGET_CPU_sparc64      7       /* alias */
124 #define TARGET_CPU_ultrasparc   8
125
126 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_v9 \
127  || TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_ultrasparc
128
129 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
130 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
131
132 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_v9
133 /* ??? What does Sun's CC pass?  */
134 #define CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "-D__sparc_v9__"
135 /* ??? It's not clear how other assemblers will handle this, so by default
136    use GAS.  Sun's Solaris assembler recognizes -xarch=v8plus, but this case
137    is handled in sol2.h.  */
138 #define ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "-Av9"
139 #endif
140 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_ultrasparc
141 #define CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "-D__sparc_v9__"
142 #define ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "-Av9a"
143 #endif
144
145 #else
146
147 #define CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC ""
148 #define ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC ""
149
150 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparc \
151  || TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_v8
152 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
153 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
154 #endif
155
156 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparclet
157 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__sparclet__"
158 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "-Asparclet"
159 #endif
160
161 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparclite
162 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__sparclite__"
163 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "-Asparclite"
164 #endif
165
166 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_supersparc
167 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__supersparc__ -D__sparc_v8__"
168 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
169 #endif
170
171 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_hypersparc
172 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__hypersparc__ -D__sparc_v8__"
173 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC ""
174 #endif
175
176 #if TARGET_CPU_DEFAULT == TARGET_CPU_sparclite86x
177 #define CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "-D__sparclite86x__"
178 #define ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "-Asparclite"
179 #endif
180
181 #endif
182
183 #if !defined(CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC) || !defined(CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC)
184 Unrecognized value in TARGET_CPU_DEFAULT.
185 #endif
186
187 #ifdef SPARC_BI_ARCH
188
189 #define CPP_CPU_DEFAULT_SPEC \
190 (DEFAULT_ARCH32_P ? "\
191 %{m64:" CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
192 %{!m64:" CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
193 " : "\
194 %{m32:" CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
195 %{!m32:" CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
196 ")
197 #define ASM_CPU_DEFAULT_SPEC \
198 (DEFAULT_ARCH32_P ? "\
199 %{m64:" ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
200 %{!m64:" ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
201 " : "\
202 %{m32:" ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC "} \
203 %{!m32:" ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC "} \
204 ")
205
206 #else /* !SPARC_BI_ARCH */
207
208 #define CPP_CPU_DEFAULT_SPEC (DEFAULT_ARCH32_P ? CPP_CPU32_DEFAULT_SPEC : CPP_CPU64_DEFAULT_SPEC)
209 #define ASM_CPU_DEFAULT_SPEC (DEFAULT_ARCH32_P ? ASM_CPU32_DEFAULT_SPEC : ASM_CPU64_DEFAULT_SPEC)
210
211 #endif /* !SPARC_BI_ARCH */
212
213 /* Names to predefine in the preprocessor for this target machine.
214    ??? It would be nice to not include any subtarget specific values here,
215    however there's no way to portably provide subtarget values to
216    CPP_PREFINES.  Also, -D values in CPP_SUBTARGET_SPEC don't get turned into
217    foo, __foo and __foo__.  */
218
219 #define CPP_PREDEFINES "-Dsparc -Dsun -Dunix -Asystem=unix -Asystem=bsd"
220
221 /* Define macros to distinguish architectures.  */
222
223 /* Common CPP definitions used by CPP_SPEC amongst the various targets
224    for handling -mcpu=xxx switches.  */
225 #define CPP_CPU_SPEC "\
226 %{mcypress:} \
227 %{msparclite:-D__sparclite__} \
228 %{mf930:-D__sparclite__} %{mf934:-D__sparclite__} \
229 %{mv8:-D__sparc_v8__} \
230 %{msupersparc:-D__supersparc__ -D__sparc_v8__} \
231 %{mcpu=sparclet:-D__sparclet__} %{mcpu=tsc701:-D__sparclet__} \
232 %{mcpu=sparclite:-D__sparclite__} \
233 %{mcpu=f930:-D__sparclite__} %{mcpu=f934:-D__sparclite__} \
234 %{mcpu=v8:-D__sparc_v8__} \
235 %{mcpu=supersparc:-D__supersparc__ -D__sparc_v8__} \
236 %{mcpu=hypersparc:-D__hypersparc__ -D__sparc_v8__} \
237 %{mcpu=sparclite86x:-D__sparclite86x__} \
238 %{mcpu=v9:-D__sparc_v9__} \
239 %{mcpu=ultrasparc:-D__sparc_v9__} \
240 %{!mcpu*:%{!mcypress:%{!msparclite:%{!mf930:%{!mf934:%{!mv8:%{!msupersparc:%(cpp_cpu_default)}}}}}}} \
241 "
242
243 /* ??? The GCC_NEW_VARARGS macro is now obsolete, because gcc always uses
244    the right varags.h file when bootstrapping.  */
245 /* ??? It's not clear what value we want to use for -Acpu/machine for
246    sparc64 in 32 bit environments, so for now we only use `sparc64' in
247    64 bit environments.  */
248
249 #ifdef SPARC_BI_ARCH
250
251 #define CPP_ARCH32_SPEC "-D__SIZE_TYPE__=unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=int \
252 -D__GCC_NEW_VARARGS__ -Acpu=sparc -Amachine=sparc"
253 #define CPP_ARCH64_SPEC "-D__SIZE_TYPE__=long\\ unsigned\\ int -D__PTRDIFF_TYPE__=long\\ int \
254 -D__arch64__ -Acpu=sparc64 -Amachine=sparc64"
255
256 #else
257
258 #define CPP_ARCH32_SPEC "-D__GCC_NEW_VARARGS__ -Acpu=sparc -Amachine=sparc"
259 #define CPP_ARCH64_SPEC "-D__arch64__ -Acpu=sparc64 -Amachine=sparc64"
260
261 #endif
262
263 #define CPP_ARCH_DEFAULT_SPEC \
264 (DEFAULT_ARCH32_P ? CPP_ARCH32_SPEC : CPP_ARCH64_SPEC)
265
266 #define CPP_ARCH_SPEC "\
267 %{m32:%(cpp_arch32)} \
268 %{m64:%(cpp_arch64)} \
269 %{!m32:%{!m64:%(cpp_arch_default)}} \
270 "
271
272 /* Macros to distinguish endianness.  */
273 #define CPP_ENDIAN_SPEC "\
274 %{mlittle-endian:-D__LITTLE_ENDIAN__} \
275 %{mlittle-endian-data:-D__LITTLE_ENDIAN_DATA__}"
276
277 /* Macros to distinguish the particular subtarget.  */
278 #define CPP_SUBTARGET_SPEC ""
279
280 #define CPP_SPEC "%(cpp_cpu) %(cpp_arch) %(cpp_endian) %(cpp_subtarget)"
281
282 /* Prevent error on `-sun4' and `-target sun4' options.  */
283 /* This used to translate -dalign to -malign, but that is no good
284    because it can't turn off the usual meaning of making debugging dumps.  */
285 /* Translate old style -m<cpu> into new style -mcpu=<cpu>.
286    ??? Delete support for -m<cpu> for 2.9.  */
287
288 #define CC1_SPEC "\
289 %{sun4:} %{target:} \
290 %{mcypress:-mcpu=cypress} \
291 %{msparclite:-mcpu=sparclite} %{mf930:-mcpu=f930} %{mf934:-mcpu=f934} \
292 %{mv8:-mcpu=v8} %{msupersparc:-mcpu=supersparc} \
293 "
294
295 /* Override in target specific files.  */
296 #define ASM_CPU_SPEC "\
297 %{mcpu=sparclet:-Asparclet} %{mcpu=tsc701:-Asparclet} \
298 %{msparclite:-Asparclite} \
299 %{mf930:-Asparclite} %{mf934:-Asparclite} \
300 %{mcpu=sparclite:-Asparclite} \
301 %{mcpu=sparclite86x:-Asparclite} \
302 %{mcpu=f930:-Asparclite} %{mcpu=f934:-Asparclite} \
303 %{mv8plus:-Av8plus} \
304 %{mcpu=v9:-Av9} \
305 %{mcpu=ultrasparc:%{!mv8plus:-Av9a}} \
306 %{!mcpu*:%{!mcypress:%{!msparclite:%{!mf930:%{!mf934:%{!mv8:%{!msupersparc:%(asm_cpu_default)}}}}}}} \
307 "
308
309 /* Word size selection, among other things.
310    This is what GAS uses.  Add %(asm_arch) to ASM_SPEC to enable.  */
311
312 #define ASM_ARCH32_SPEC "-32"
313 #ifdef HAVE_AS_REGISTER_PSEUDO_OP
314 #define ASM_ARCH64_SPEC "-64 -no-undeclared-regs"
315 #else
316 #define ASM_ARCH64_SPEC "-64"
317 #endif
318 #define ASM_ARCH_DEFAULT_SPEC \
319 (DEFAULT_ARCH32_P ? ASM_ARCH32_SPEC : ASM_ARCH64_SPEC)
320
321 #define ASM_ARCH_SPEC "\
322 %{m32:%(asm_arch32)} \
323 %{m64:%(asm_arch64)} \
324 %{!m32:%{!m64:%(asm_arch_default)}} \
325 "
326
327 #ifdef HAVE_AS_RELAX_OPTION
328 #define ASM_RELAX_SPEC "%{!mno-relax:-relax}"
329 #else
330 #define ASM_RELAX_SPEC ""
331 #endif
332
333 /* Special flags to the Sun-4 assembler when using pipe for input.  */
334
335 #define ASM_SPEC "\
336 %| %{R} %{!pg:%{!p:%{fpic:-k} %{fPIC:-k}}} %{keep-local-as-symbols:-L} \
337 %(asm_cpu) %(asm_relax)"
338
339 #define LIB_SPEC "%{!shared:%{!p:%{!pg:-lc}}%{p:-lc_p}%{pg:-lc_p} %{g:-lg}}"
340
341 /* Provide required defaults for linker -e and -d switches.  */
342
343 #define LINK_SPEC \
344  "%{!shared:%{!nostdlib:%{!r*:%{!e*:-e start}}} -dc -dp} %{static:-Bstatic} \
345   %{assert*} %{shared:%{!mimpure-text:-assert pure-text}}"
346
347 /* This macro defines names of additional specifications to put in the specs
348    that can be used in various specifications like CC1_SPEC.  Its definition
349    is an initializer with a subgrouping for each command option.
350
351    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
352    specification name, and a string constant that used by the GNU CC driver
353    program.
354
355    Do not define this macro if it does not need to do anything.  */
356
357 #define EXTRA_SPECS \
358   { "cpp_cpu",          CPP_CPU_SPEC },         \
359   { "cpp_cpu_default",  CPP_CPU_DEFAULT_SPEC }, \
360   { "cpp_arch32",       CPP_ARCH32_SPEC },      \
361   { "cpp_arch64",       CPP_ARCH64_SPEC },      \
362   { "cpp_arch_default", CPP_ARCH_DEFAULT_SPEC },\
363   { "cpp_arch",         CPP_ARCH_SPEC },        \
364   { "cpp_endian",       CPP_ENDIAN_SPEC },      \
365   { "cpp_subtarget",    CPP_SUBTARGET_SPEC },   \
366   { "asm_cpu",          ASM_CPU_SPEC },         \
367   { "asm_cpu_default",  ASM_CPU_DEFAULT_SPEC }, \
368   { "asm_arch32",       ASM_ARCH32_SPEC },      \
369   { "asm_arch64",       ASM_ARCH64_SPEC },      \
370   { "asm_relax",        ASM_RELAX_SPEC },       \
371   { "asm_arch_default", ASM_ARCH_DEFAULT_SPEC },\
372   { "asm_arch",         ASM_ARCH_SPEC },        \
373   SUBTARGET_EXTRA_SPECS
374
375 #define SUBTARGET_EXTRA_SPECS
376 \f
377 #ifdef SPARC_BI_ARCH
378 #define NO_BUILTIN_PTRDIFF_TYPE
379 #define NO_BUILTIN_SIZE_TYPE
380 #endif
381 #define PTRDIFF_TYPE (TARGET_ARCH64 ? "long int" : "int")
382 #define SIZE_TYPE (TARGET_ARCH64 ? "long unsigned int" : "unsigned int")
383
384 /* ??? This should be 32 bits for v9 but what can we do?  */
385 #define WCHAR_TYPE "short unsigned int"
386 #define WCHAR_TYPE_SIZE 16
387 #define MAX_WCHAR_TYPE_SIZE 16
388
389 /* Show we can debug even without a frame pointer.  */
390 #define CAN_DEBUG_WITHOUT_FP
391
392 /* To make profiling work with -f{pic,PIC}, we need to emit the profiling
393    code into the rtl.  Also, if we are profiling, we cannot eliminate
394    the frame pointer (because the return address will get smashed).  */
395
396 #define OVERRIDE_OPTIONS \
397   do {                                                                  \
398     if (profile_flag || profile_block_flag || profile_arc_flag)         \
399       {                                                                 \
400         if (flag_pic)                                                   \
401           {                                                             \
402             const char *pic_string = (flag_pic == 1) ? "-fpic" : "-fPIC";\
403             warning ("%s and profiling conflict: disabling %s",         \
404                      pic_string, pic_string);                           \
405             flag_pic = 0;                                               \
406           }                                                             \
407         flag_omit_frame_pointer = 0;                                    \
408       }                                                                 \
409     sparc_override_options ();                                          \
410     SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS;                                         \
411   } while (0)
412
413 /* This is meant to be redefined in the host dependent files.  */
414 #define SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS
415
416 /* These compiler options take an argument.  We ignore -target for now.  */
417
418 #define WORD_SWITCH_TAKES_ARG(STR)                              \
419  (DEFAULT_WORD_SWITCH_TAKES_ARG (STR)                           \
420   || !strcmp (STR, "target") || !strcmp (STR, "assert"))
421
422 /* Print subsidiary information on the compiler version in use.  */
423
424 #define TARGET_VERSION fprintf (stderr, " (sparc)");
425
426 /* Generate DBX debugging information.  */
427
428 #define DBX_DEBUGGING_INFO
429 \f
430 /* Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.  */
431
432 extern int target_flags;
433
434 /* Nonzero if we should generate code to use the fpu.  */
435 #define MASK_FPU 1
436 #define TARGET_FPU (target_flags & MASK_FPU)
437
438 /* Nonzero if we should use FUNCTION_EPILOGUE.  Otherwise, we
439    use fast return insns, but lose some generality.  */
440 #define MASK_EPILOGUE 2
441 #define TARGET_EPILOGUE (target_flags & MASK_EPILOGUE)
442
443 /* Nonzero if we should assume that double pointers might be unaligned.
444    This can happen when linking gcc compiled code with other compilers,
445    because the ABI only guarantees 4 byte alignment.  */
446 #define MASK_UNALIGNED_DOUBLES 4
447 #define TARGET_UNALIGNED_DOUBLES (target_flags & MASK_UNALIGNED_DOUBLES)
448
449 /* Nonzero means that we should generate code for a v8 sparc.  */
450 #define MASK_V8 0x8
451 #define TARGET_V8 (target_flags & MASK_V8)
452
453 /* Nonzero means that we should generate code for a sparclite.
454    This enables the sparclite specific instructions, but does not affect
455    whether FPU instructions are emitted.  */
456 #define MASK_SPARCLITE 0x10
457 #define TARGET_SPARCLITE (target_flags & MASK_SPARCLITE)
458
459 /* Nonzero if we're compiling for the sparclet.  */
460 #define MASK_SPARCLET 0x20
461 #define TARGET_SPARCLET (target_flags & MASK_SPARCLET)
462
463 /* Nonzero if we're compiling for v9 sparc.
464    Note that v9's can run in 32 bit mode so this doesn't necessarily mean
465    the word size is 64.  */
466 #define MASK_V9 0x40
467 #define TARGET_V9 (target_flags & MASK_V9)
468
469 /* Non-zero to generate code that uses the instructions deprecated in
470    the v9 architecture.  This option only applies to v9 systems.  */
471 /* ??? This isn't user selectable yet.  It's used to enable such insns
472    on 32 bit v9 systems and for the moment they're permanently disabled
473    on 64 bit v9 systems.  */
474 #define MASK_DEPRECATED_V8_INSNS 0x80
475 #define TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS (target_flags & MASK_DEPRECATED_V8_INSNS)
476
477 /* Mask of all CPU selection flags.  */
478 #define MASK_ISA \
479 (MASK_V8 + MASK_SPARCLITE + MASK_SPARCLET + MASK_V9 + MASK_DEPRECATED_V8_INSNS)
480
481 /* Non-zero means don't pass `-assert pure-text' to the linker.  */
482 #define MASK_IMPURE_TEXT 0x100
483 #define TARGET_IMPURE_TEXT (target_flags & MASK_IMPURE_TEXT)
484
485 /* Nonzero means that we should generate code using a flat register window
486    model, i.e. no save/restore instructions are generated, which is
487    compatible with normal sparc code.
488    The frame pointer is %i7 instead of %fp.  */
489 #define MASK_FLAT 0x200
490 #define TARGET_FLAT (target_flags & MASK_FLAT)
491
492 /* Nonzero means use the registers that the Sparc ABI reserves for
493    application software.  This must be the default to coincide with the
494    setting in FIXED_REGISTERS.  */
495 #define MASK_APP_REGS 0x400
496 #define TARGET_APP_REGS (target_flags & MASK_APP_REGS)
497
498 /* Option to select how quad word floating point is implemented.
499    When TARGET_HARD_QUAD is true, we use the hardware quad instructions.
500    Otherwise, we use the SPARC ABI quad library functions.  */
501 #define MASK_HARD_QUAD 0x800
502 #define TARGET_HARD_QUAD (target_flags & MASK_HARD_QUAD)
503
504 /* Non-zero on little-endian machines.  */
505 /* ??? Little endian support currently only exists for sparclet-aout and
506    sparc64-elf configurations.  May eventually want to expand the support
507    to all targets, but for now it's kept local to only those two.  */
508 #define MASK_LITTLE_ENDIAN 0x1000
509 #define TARGET_LITTLE_ENDIAN (target_flags & MASK_LITTLE_ENDIAN)
510
511 /* 0x2000, 0x4000 are unused */
512
513 /* Nonzero if pointers are 64 bits.  */
514 #define MASK_PTR64 0x8000
515 #define TARGET_PTR64 (target_flags & MASK_PTR64)
516
517 /* Nonzero if generating code to run in a 64 bit environment.
518    This is intended to only be used by TARGET_ARCH{32,64} as they are the
519    mechanism used to control compile time or run time selection.  */
520 #define MASK_64BIT 0x10000
521 #define TARGET_64BIT (target_flags & MASK_64BIT)
522
523 /* 0x20000,0x40000 unused */
524
525 /* Non-zero means use a stack bias of 2047.  Stack offsets are obtained by
526    adding 2047 to %sp.  This option is for v9 only and is the default.  */
527 #define MASK_STACK_BIAS 0x80000
528 #define TARGET_STACK_BIAS (target_flags & MASK_STACK_BIAS)
529
530 /* 0x100000,0x200000 unused */
531
532 /* Non-zero means -m{,no-}fpu was passed on the command line.  */
533 #define MASK_FPU_SET 0x400000
534 #define TARGET_FPU_SET (target_flags & MASK_FPU_SET)
535
536 /* Use the UltraSPARC Visual Instruction Set extensions.  */
537 #define MASK_VIS 0x1000000          
538 #define TARGET_VIS (target_flags & MASK_VIS)
539
540 /* Compile for Solaris V8+.  32 bit Solaris preserves the high bits of
541    the current out and global registers and Linux 2.2+ as well.  */
542 #define MASK_V8PLUS 0x2000000
543 #define TARGET_V8PLUS (target_flags & MASK_V8PLUS)                            
544
545 /* Force a the fastest alignment on structures to take advantage of
546    faster copies.  */
547 #define MASK_FASTER_STRUCTS 0x4000000
548 #define TARGET_FASTER_STRUCTS (target_flags & MASK_FASTER_STRUCTS)
549
550 /* Use IEEE quad long double.  */
551 #define MASK_LONG_DOUBLE_128 0x8000000
552 #define TARGET_LONG_DOUBLE_128 (target_flags & MASK_LONG_DOUBLE_128)
553
554 /* TARGET_HARD_MUL: Use hardware multiply instructions but not %y.
555    TARGET_HARD_MUL32: Use hardware multiply instructions with rd %y
556    to get high 32 bits.  False in V8+ or V9 because multiply stores
557    a 64 bit result in a register.  */
558
559 #define TARGET_HARD_MUL32                               \
560   ((TARGET_V8 || TARGET_SPARCLITE                       \
561     || TARGET_SPARCLET || TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS)   \
562    && ! TARGET_V8PLUS && TARGET_ARCH32)
563
564 #define TARGET_HARD_MUL                                 \
565   (TARGET_V8 || TARGET_SPARCLITE || TARGET_SPARCLET     \
566    || TARGET_DEPRECATED_V8_INSNS || TARGET_V8PLUS)                        
567
568
569 /* Macro to define tables used to set the flags.
570    This is a list in braces of pairs in braces,
571    each pair being { "NAME", VALUE }
572    where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
573    An empty string NAME is used to identify the default VALUE.  */
574
575 #define TARGET_SWITCHES  \
576   { {"fpu", MASK_FPU | MASK_FPU_SET,                                    \
577      N_("Use hardware fp") },                                           \
578     {"no-fpu", -MASK_FPU,                                               \
579      N_("Do not use hardware fp") },                                    \
580     {"no-fpu", MASK_FPU_SET,                            NULL, },        \
581     {"hard-float", MASK_FPU | MASK_FPU_SET,                             \
582      N_("Use hardware fp") },                                           \
583     {"soft-float", -MASK_FPU,                                           \
584      N_("Do not use hardware fp") },                                    \
585     {"soft-float", MASK_FPU_SET,                        NULL },         \
586     {"epilogue", MASK_EPILOGUE,                                         \
587      N_("Use FUNCTION_EPILOGUE") },                                     \
588     {"no-epilogue", -MASK_EPILOGUE,                                     \
589      N_("Do not use FUNCTION_EPILOGUE") },                              \
590     {"unaligned-doubles", MASK_UNALIGNED_DOUBLES,                       \
591      N_("Assume possible double misalignment") },                       \
592     {"no-unaligned-doubles", -MASK_UNALIGNED_DOUBLES,                   \
593      N_("Assume all doubles are aligned") },                            \
594     {"impure-text", MASK_IMPURE_TEXT,                                   \
595      N_("Pass -assert pure-text to linker") },                          \
596     {"no-impure-text", -MASK_IMPURE_TEXT,                               \
597      N_("Do not pass -assert pure-text to linker") },                   \
598     {"flat", MASK_FLAT,                                                 \
599      N_("Use flat register window model") },                            \
600     {"no-flat", -MASK_FLAT,                                             \
601      N_("Do not use flat register window model") },                     \
602     {"app-regs", MASK_APP_REGS,                                         \
603      N_("Use ABI reserved registers") },                                \
604     {"no-app-regs", -MASK_APP_REGS,                                     \
605      N_("Do not use ABI reserved registers") },                         \
606     {"hard-quad-float", MASK_HARD_QUAD,                                 \
607      N_("Use hardware quad fp instructions") },                         \
608     {"soft-quad-float", -MASK_HARD_QUAD,                                \
609      N_("Do not use hardware quad fp instructions") },                  \
610     {"v8plus", MASK_V8PLUS,                                             \
611      N_("Compile for v8plus ABI") },                                    \
612     {"no-v8plus", -MASK_V8PLUS,                                         \
613      N_("Do not compile for v8plus ABI") },                             \
614     {"vis", MASK_VIS,                                                   \
615      N_("Utilize Visual Instruction Set") },                            \
616     {"no-vis", -MASK_VIS,                                               \
617      N_("Do not utilize Visual Instruction Set") },                     \
618     /* ??? These are deprecated, coerced to -mcpu=.  Delete in 2.9.  */ \
619     {"cypress", 0,                                                      \
620      N_("Optimize for Cypress processors") },                           \
621     {"sparclite", 0,                                                    \
622      N_("Optimize for SparcLite processors") },                         \
623     {"f930", 0,                                                         \
624      N_("Optimize for F930 processors") },                              \
625     {"f934", 0,                                                         \
626      N_("Optimize for F934 processors") },                              \
627     {"v8", 0,                                                           \
628      N_("Use V8 Sparc ISA") },                                          \
629     {"supersparc", 0,                                                   \
630      N_("Optimize for SuperSparc processors") },                        \
631     /* End of deprecated options.  */                                   \
632     {"ptr64", MASK_PTR64,                                               \
633      N_("Pointers are 64-bit") },                                       \
634     {"ptr32", -MASK_PTR64,                                              \
635      N_("Pointers are 32-bit") },                                       \
636     {"32", -MASK_64BIT,                                                 \
637      N_("Use 32-bit ABI") },                                            \
638     {"64", MASK_64BIT,                                                  \
639      N_("Use 64-bit ABI") },                                            \
640     {"stack-bias", MASK_STACK_BIAS,                                     \
641      N_("Use stack bias") },                                            \
642     {"no-stack-bias", -MASK_STACK_BIAS,                                 \
643      N_("Do not use stack bias") },                                     \
644     {"faster-structs", MASK_FASTER_STRUCTS,                             \
645      N_("Use structs on stronger alignment for double-word copies") },  \
646     {"no-faster-structs", -MASK_FASTER_STRUCTS,                         \
647      N_("Do not use structs on stronger alignment for double-word copies") }, \
648     {"relax", 0,                                                        \
649      N_("Optimize tail call instructions in assembler and linker") },   \
650     {"no-relax", 0,                                                     \
651      N_("Do not optimize tail call instructions in assembler or linker") }, \
652     SUBTARGET_SWITCHES                  \
653     { "", TARGET_DEFAULT, ""}}
654
655 /* MASK_APP_REGS must always be the default because that's what
656    FIXED_REGISTERS is set to and -ffixed- is processed before
657    CONDITIONAL_REGISTER_USAGE is called (where we process -mno-app-regs).  */
658 #define TARGET_DEFAULT (MASK_APP_REGS + MASK_EPILOGUE + MASK_FPU)
659
660 /* This is meant to be redefined in target specific files.  */
661 #define SUBTARGET_SWITCHES
662
663 /* Processor type.
664    These must match the values for the cpu attribute in sparc.md.  */
665 enum processor_type {
666   PROCESSOR_V7,
667   PROCESSOR_CYPRESS,
668   PROCESSOR_V8,
669   PROCESSOR_SUPERSPARC,
670   PROCESSOR_SPARCLITE,
671   PROCESSOR_F930,
672   PROCESSOR_F934,
673   PROCESSOR_HYPERSPARC,
674   PROCESSOR_SPARCLITE86X,
675   PROCESSOR_SPARCLET,
676   PROCESSOR_TSC701,
677   PROCESSOR_V9,
678   PROCESSOR_ULTRASPARC
679 };
680
681 /* This is set from -m{cpu,tune}=xxx.  */
682 extern enum processor_type sparc_cpu;
683
684 /* Recast the cpu class to be the cpu attribute.
685    Every file includes us, but not every file includes insn-attr.h.  */
686 #define sparc_cpu_attr ((enum attr_cpu) sparc_cpu)
687
688 /* This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
689    command options that have values.  Its definition is an
690    initializer with a subgrouping for each command option.
691
692    Each subgrouping contains a string constant, that defines the
693    fixed part of the option name, and the address of a variable. 
694    The variable, type `char *', is set to the variable part of the
695    given option if the fixed part matches.  The actual option name
696    is made by appending `-m' to the specified name.
697
698    Here is an example which defines `-mshort-data-NUMBER'.  If the
699    given option is `-mshort-data-512', the variable `m88k_short_data'
700    will be set to the string `"512"'.
701
702         extern char *m88k_short_data;
703         #define TARGET_OPTIONS { { "short-data-", &m88k_short_data } }  */
704
705 #define TARGET_OPTIONS \
706 {                                                               \
707   { "cpu=",  &sparc_select[1].string,                           \
708     N_("Use features of and schedule code for given CPU") },    \
709   { "tune=", &sparc_select[2].string,                           \
710     N_("Schedule code for given CPU") },                        \
711   { "cmodel=", &sparc_cmodel_string,                            \
712     N_("Use given Sparc code model") },                         \
713   SUBTARGET_OPTIONS                                             \
714 }
715
716 /* This is meant to be redefined in target specific files.  */
717 #define SUBTARGET_OPTIONS
718
719 /* sparc_select[0] is reserved for the default cpu.  */
720 struct sparc_cpu_select
721 {
722   const char *string;
723   const char *name;
724   int set_tune_p;
725   int set_arch_p;
726 };
727
728 extern struct sparc_cpu_select sparc_select[];
729 \f
730 /* target machine storage layout */
731
732 /* Define for cross-compilation to a sparc target with no TFmode from a host
733    with a different float format (e.g. VAX).  */
734 #define REAL_ARITHMETIC
735
736 /* Define this if most significant bit is lowest numbered
737    in instructions that operate on numbered bit-fields.  */
738 #define BITS_BIG_ENDIAN 1
739
740 /* Define this if most significant byte of a word is the lowest numbered.  */
741 #define BYTES_BIG_ENDIAN 1
742
743 /* Define this if most significant word of a multiword number is the lowest
744    numbered.  */
745 #define WORDS_BIG_ENDIAN 1
746
747 /* Define this to set the endianness to use in libgcc2.c, which can
748    not depend on target_flags.  */
749 #if defined (__LITTLE_ENDIAN__) || defined(__LITTLE_ENDIAN_DATA__)
750 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 0
751 #else
752 #define LIBGCC2_WORDS_BIG_ENDIAN 1
753 #endif
754
755 /* number of bits in an addressable storage unit */
756 #define BITS_PER_UNIT 8
757
758 /* Width in bits of a "word", which is the contents of a machine register.
759    Note that this is not necessarily the width of data type `int';
760    if using 16-bit ints on a 68000, this would still be 32.
761    But on a machine with 16-bit registers, this would be 16.  */
762 #define BITS_PER_WORD           (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
763 #define MAX_BITS_PER_WORD       64
764
765 /* Width of a word, in units (bytes).  */
766 #define UNITS_PER_WORD          (TARGET_ARCH64 ? 8 : 4)
767 #define MIN_UNITS_PER_WORD      4
768
769 /* Now define the sizes of the C data types.  */
770
771 #define SHORT_TYPE_SIZE         16
772 #define INT_TYPE_SIZE           32
773 #define LONG_TYPE_SIZE          (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
774 #define LONG_LONG_TYPE_SIZE     64
775 #define FLOAT_TYPE_SIZE         32
776 #define DOUBLE_TYPE_SIZE        64
777
778 #ifdef SPARC_BI_ARCH
779 #define MAX_LONG_TYPE_SIZE      64
780 #endif
781
782 #if 0
783 /* ??? This does not work in SunOS 4.x, so it is not enabled here.
784    Instead, it is enabled in sol2.h, because it does work under Solaris.  */
785 /* Define for support of TFmode long double and REAL_ARITHMETIC.
786    Sparc ABI says that long double is 4 words.  */
787 #define LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE 128
788 #endif
789
790 /* Width in bits of a pointer.
791    See also the macro `Pmode' defined below.  */
792 #define POINTER_SIZE (TARGET_PTR64 ? 64 : 32)
793
794 /* If we have to extend pointers (only when TARGET_ARCH64 and not
795    TARGET_PTR64), we want to do it unsigned.   This macro does nothing
796    if ptr_mode and Pmode are the same.  */
797 #define POINTERS_EXTEND_UNSIGNED 1
798
799 /* A macro to update MODE and UNSIGNEDP when an object whose type
800    is TYPE and which has the specified mode and signedness is to be
801    stored in a register.  This macro is only called when TYPE is a
802    scalar type.  */
803 #define PROMOTE_MODE(MODE, UNSIGNEDP, TYPE) \
804 if (TARGET_ARCH64                               \
805     && GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_INT        \
806     && GET_MODE_SIZE (MODE) < UNITS_PER_WORD)   \
807   (MODE) = DImode;
808
809 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
810    should also be done for outgoing function arguments.  */
811 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
812    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
813    for this value.  */
814 #define PROMOTE_FUNCTION_ARGS
815
816 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
817    should also be done for the return value of functions.
818    If this macro is defined, FUNCTION_VALUE must perform the same
819    promotions done by PROMOTE_MODE.  */
820 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
821    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
822    for this value.  */
823 #define PROMOTE_FUNCTION_RETURN
824
825 /* Define this macro if the promotion described by PROMOTE_MODE
826    should _only_ be performed for outgoing function arguments or
827    function return values, as specified by PROMOTE_FUNCTION_ARGS
828    and PROMOTE_FUNCTION_RETURN, respectively.  */
829 /* This is only needed for TARGET_ARCH64, but since PROMOTE_MODE is a no-op
830    for TARGET_ARCH32 this is ok.  Otherwise we'd need to add a runtime test
831    for this value.  For TARGET_ARCH64 we need it, as we don't have instructions
832    for arithmetic operations which do zero/sign extension at the same time,
833    so without this we end up with a srl/sra after every assignment to an
834    user variable,  which means very very bad code.  */
835 #define PROMOTE_FOR_CALL_ONLY
836
837 /* Allocation boundary (in *bits*) for storing arguments in argument list.  */
838 #define PARM_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
839
840 /* Boundary (in *bits*) on which stack pointer should be aligned.  */
841 #define STACK_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 128 : 64)
842
843 /* ALIGN FRAMES on double word boundaries */
844
845 #define SPARC_STACK_ALIGN(LOC) \
846   (TARGET_ARCH64 ? (((LOC)+15) & ~15) : (((LOC)+7) & ~7))
847
848 /* Allocation boundary (in *bits*) for the code of a function.  */
849 #define FUNCTION_BOUNDARY 32
850
851 /* Alignment of field after `int : 0' in a structure.  */
852 #define EMPTY_FIELD_BOUNDARY (TARGET_ARCH64 ? 64 : 32)
853
854 /* Every structure's size must be a multiple of this.  */
855 #define STRUCTURE_SIZE_BOUNDARY 8
856
857 /* A bitfield declared as `int' forces `int' alignment for the struct.  */
858 #define PCC_BITFIELD_TYPE_MATTERS 1
859
860 /* No data type wants to be aligned rounder than this.  */
861 #define BIGGEST_ALIGNMENT (TARGET_ARCH64 ? 128 : 64)
862
863 /* The best alignment to use in cases where we have a choice.  */
864 #define FASTEST_ALIGNMENT 64
865
866 /* Define this macro as an expression for the alignment of a structure
867    (given by STRUCT as a tree node) if the alignment computed in the
868    usual way is COMPUTED and the alignment explicitly specified was
869    SPECIFIED.
870
871    The default is to use SPECIFIED if it is larger; otherwise, use
872    the smaller of COMPUTED and `BIGGEST_ALIGNMENT' */
873 #define ROUND_TYPE_ALIGN(STRUCT, COMPUTED, SPECIFIED)   \
874  (TARGET_FASTER_STRUCTS ?                               \
875   ((TREE_CODE (STRUCT) == RECORD_TYPE                   \
876     || TREE_CODE (STRUCT) == UNION_TYPE                 \
877     || TREE_CODE (STRUCT) == QUAL_UNION_TYPE)           \
878    && TYPE_FIELDS (STRUCT) != 0                         \
879      ? MAX (MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)), BIGGEST_ALIGNMENT) \
880      : MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))                   \
881    :  MAX ((COMPUTED), (SPECIFIED)))
882
883 /* Make strings word-aligned so strcpy from constants will be faster.  */
884 #define CONSTANT_ALIGNMENT(EXP, ALIGN)  \
885   ((TREE_CODE (EXP) == STRING_CST       \
886     && (ALIGN) < FASTEST_ALIGNMENT)     \
887    ? FASTEST_ALIGNMENT : (ALIGN))
888
889 /* Make arrays of chars word-aligned for the same reasons.  */
890 #define DATA_ALIGNMENT(TYPE, ALIGN)             \
891   (TREE_CODE (TYPE) == ARRAY_TYPE               \
892    && TYPE_MODE (TREE_TYPE (TYPE)) == QImode    \
893    && (ALIGN) < FASTEST_ALIGNMENT ? FASTEST_ALIGNMENT : (ALIGN))
894
895 /* Set this nonzero if move instructions will actually fail to work
896    when given unaligned data.  */
897 #define STRICT_ALIGNMENT 1
898
899 /* Things that must be doubleword aligned cannot go in the text section,
900    because the linker fails to align the text section enough!
901    Put them in the data section.  This macro is only used in this file.  */
902 #define MAX_TEXT_ALIGN 32
903
904 /* This forces all variables and constants to the data section when PIC.
905    This is because the SunOS 4 shared library scheme thinks everything in
906    text is a function, and patches the address to point to a loader stub.  */
907 /* This is defined to zero for every system which doesn't use the a.out object
908    file format.  */
909 #ifndef SUNOS4_SHARED_LIBRARIES
910 #define SUNOS4_SHARED_LIBRARIES 0
911 #endif
912
913 /* This is defined differently for v9 in a cover file.  */
914 #define SELECT_SECTION(T,RELOC)                                         \
915 {                                                                       \
916   if (TREE_CODE (T) == VAR_DECL)                                        \
917     {                                                                   \
918       if (TREE_READONLY (T) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (T)                  \
919           && DECL_INITIAL (T)                                           \
920           && (DECL_INITIAL (T) == error_mark_node                       \
921               || TREE_CONSTANT (DECL_INITIAL (T)))                      \
922           && DECL_ALIGN (T) <= MAX_TEXT_ALIGN                           \
923           && ! (flag_pic && ((RELOC) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))      \
924         text_section ();                                                \
925       else                                                              \
926         data_section ();                                                \
927     }                                                                   \
928   else if (TREE_CODE (T) == CONSTRUCTOR)                                \
929     {                                                                   \
930       if (flag_pic && ((RELOC) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES))             \
931         data_section ();                                                \
932     }                                                                   \
933   else if (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (T)) == 'c')                      \
934     {                                                                   \
935       if ((TREE_CODE (T) == STRING_CST && flag_writable_strings)        \
936           || TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (T)) > MAX_TEXT_ALIGN                \
937           || (flag_pic && ((RELOC) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))        \
938         data_section ();                                                \
939       else                                                              \
940         text_section ();                                                \
941     }                                                                   \
942 }
943
944 /* Use text section for a constant
945    unless we need more alignment than that offers.  */
946 /* This is defined differently for v9 in a cover file.  */
947 #define SELECT_RTX_SECTION(MODE, X)             \
948 {                                               \
949   if (GET_MODE_BITSIZE (MODE) <= MAX_TEXT_ALIGN \
950       && ! (flag_pic && (symbolic_operand ((X), (MODE)) || SUNOS4_SHARED_LIBRARIES)))  \
951     text_section ();                            \
952   else                                          \
953     data_section ();                            \
954 }
955 \f
956 /* Standard register usage.  */
957
958 /* Number of actual hardware registers.
959    The hardware registers are assigned numbers for the compiler
960    from 0 to just below FIRST_PSEUDO_REGISTER.
961    All registers that the compiler knows about must be given numbers,
962    even those that are not normally considered general registers.
963
964    SPARC has 32 integer registers and 32 floating point registers.
965    64 bit SPARC has 32 additional fp regs, but the odd numbered ones are not
966    accessible.  We still account for them to simplify register computations
967    (eg: in CLASS_MAX_NREGS).  There are also 4 fp condition code registers, so
968    32+32+32+4 == 100.
969    Register 100 is used as the integer condition code register.  */
970
971 #define FIRST_PSEUDO_REGISTER 101
972
973 #define SPARC_FIRST_FP_REG     32
974 /* Additional V9 fp regs.  */
975 #define SPARC_FIRST_V9_FP_REG  64
976 #define SPARC_LAST_V9_FP_REG   95
977 /* V9 %fcc[0123].  V8 uses (figuratively) %fcc0.  */
978 #define SPARC_FIRST_V9_FCC_REG 96
979 #define SPARC_LAST_V9_FCC_REG  99
980 /* V8 fcc reg.  */
981 #define SPARC_FCC_REG 96
982 /* Integer CC reg.  We don't distinguish %icc from %xcc.  */
983 #define SPARC_ICC_REG 100
984
985 /* Nonzero if REGNO is an fp reg.  */
986 #define SPARC_FP_REG_P(REGNO) \
987 ((REGNO) >= SPARC_FIRST_FP_REG && (REGNO) <= SPARC_LAST_V9_FP_REG)
988
989 /* Argument passing regs.  */
990 #define SPARC_OUTGOING_INT_ARG_FIRST 8
991 #define SPARC_INCOMING_INT_ARG_FIRST (TARGET_FLAT ? 8 : 24)
992 #define SPARC_FP_ARG_FIRST           32
993
994 /* 1 for registers that have pervasive standard uses
995    and are not available for the register allocator.
996
997    On non-v9 systems:
998    g1 is free to use as temporary.
999    g2-g4 are reserved for applications.  Gcc normally uses them as
1000    temporaries, but this can be disabled via the -mno-app-regs option.
1001    g5 through g7 are reserved for the operating system.
1002
1003    On v9 systems:
1004    g1,g5 are free to use as temporaries, and are free to use between calls
1005    if the call is to an external function via the PLT.
1006    g4 is free to use as a temporary in the non-embedded case.
1007    g4 is reserved in the embedded case.
1008    g2-g3 are reserved for applications.  Gcc normally uses them as
1009    temporaries, but this can be disabled via the -mno-app-regs option.
1010    g6-g7 are reserved for the operating system (or application in
1011    embedded case).
1012    ??? Register 1 is used as a temporary by the 64 bit sethi pattern, so must
1013    currently be a fixed register until this pattern is rewritten.
1014    Register 1 is also used when restoring call-preserved registers in large
1015    stack frames.
1016
1017    Registers fixed in arch32 and not arch64 (or vice-versa) are marked in
1018    CONDITIONAL_REGISTER_USAGE in order to properly handle -ffixed-.
1019 */
1020
1021 #define FIXED_REGISTERS  \
1022  {1, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1,       \
1023   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,       \
1024   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1025   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,       \
1026                                 \
1027   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1028   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1029   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1030   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1031                                 \
1032   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1033   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1034   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1035   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1036                                 \
1037   0, 0, 0, 0, 0}
1038
1039 /* 1 for registers not available across function calls.
1040    These must include the FIXED_REGISTERS and also any
1041    registers that can be used without being saved.
1042    The latter must include the registers where values are returned
1043    and the register where structure-value addresses are passed.
1044    Aside from that, you can include as many other registers as you like.  */
1045
1046 #define CALL_USED_REGISTERS  \
1047  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1048   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1049   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,       \
1050   0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,       \
1051                                 \
1052   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1053   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1054   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1055   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1056                                 \
1057   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1058   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1059   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1060   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,       \
1061                                 \
1062   1, 1, 1, 1, 1}
1063
1064 /* If !TARGET_FPU, then make the fp registers and fp cc regs fixed so that
1065    they won't be allocated.  */
1066
1067 #define CONDITIONAL_REGISTER_USAGE                              \
1068 do                                                              \
1069   {                                                             \
1070     if (flag_pic)                                               \
1071       {                                                         \
1072         fixed_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;                \
1073         call_used_regs[PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM] = 1;            \
1074       }                                                         \
1075     /* If the user has passed -f{fixed,call-{used,saved}}-g5 */ \
1076     /* then honour it.  */                                      \
1077     if (TARGET_ARCH32 && fixed_regs[5])                         \
1078       fixed_regs[5] = 1;                                        \
1079     else if (TARGET_ARCH64 && fixed_regs[5] == 2)               \
1080       fixed_regs[5] = 0;                                        \
1081     if (! TARGET_V9)                                            \
1082       {                                                         \
1083         int regno;                                              \
1084         for (regno = SPARC_FIRST_V9_FP_REG;                     \
1085              regno <= SPARC_LAST_V9_FP_REG;                     \
1086              regno++)                                           \
1087           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1088         /* %fcc0 is used by v8 and v9.  */                      \
1089         for (regno = SPARC_FIRST_V9_FCC_REG + 1;                \
1090              regno <= SPARC_LAST_V9_FCC_REG;                    \
1091              regno++)                                           \
1092           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1093       }                                                         \
1094     if (! TARGET_FPU)                                           \
1095       {                                                         \
1096         int regno;                                              \
1097         for (regno = 32; regno < SPARC_LAST_V9_FCC_REG; regno++) \
1098           fixed_regs[regno] = 1;                                \
1099       }                                                         \
1100     /* If the user has passed -f{fixed,call-{used,saved}}-g2 */ \
1101     /* then honour it.  Likewise with g3 and g4.  */            \
1102     if (fixed_regs[2] == 2)                                     \
1103       fixed_regs[2] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1104     if (fixed_regs[3] == 2)                                     \
1105       fixed_regs[3] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1106     if (TARGET_ARCH32 && fixed_regs[4] == 2)                    \
1107       fixed_regs[4] = ! TARGET_APP_REGS;                        \
1108     else if (TARGET_CM_EMBMEDANY)                               \
1109       fixed_regs[4] = 1;                                        \
1110     else if (fixed_regs[4] == 2)                                \
1111       fixed_regs[4] = 0;                                        \
1112     if (TARGET_FLAT)                                            \
1113       {                                                         \
1114         /* Let the compiler believe the frame pointer is still  \
1115            %fp, but output it as %i7.  */                       \
1116         fixed_regs[31] = 1;                                     \
1117         reg_names[FRAME_POINTER_REGNUM] = "%i7";                \
1118         /* Disable leaf functions */                            \
1119         memset (sparc_leaf_regs, 0, FIRST_PSEUDO_REGISTER);     \
1120       }                                                         \
1121     if (profile_block_flag)                                     \
1122       {                                                         \
1123         /* %g1 and %g2 (sparc32) resp. %g4 (sparc64) must be    \
1124            fixed, because BLOCK_PROFILER uses them.  */         \
1125         fixed_regs[1] = 1;                                      \
1126         fixed_regs[TARGET_ARCH64 ? 4 : 2] = 1;                  \
1127       }                                                         \
1128   }                                                             \
1129 while (0)
1130
1131 /* Return number of consecutive hard regs needed starting at reg REGNO
1132    to hold something of mode MODE.
1133    This is ordinarily the length in words of a value of mode MODE
1134    but can be less for certain modes in special long registers.
1135
1136    On SPARC, ordinary registers hold 32 bits worth;
1137    this means both integer and floating point registers.
1138    On v9, integer regs hold 64 bits worth; floating point regs hold
1139    32 bits worth (this includes the new fp regs as even the odd ones are
1140    included in the hard register count).  */
1141
1142 #define HARD_REGNO_NREGS(REGNO, MODE) \
1143   (TARGET_ARCH64                                                        \
1144    ?  ((REGNO) < 32                                                     \
1145        ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD   \
1146        : (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) / 4)                                \
1147    : ((GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD))
1148
1149 /* Due to the ARCH64 descrepancy above we must override these
1150    next two macros too.  */
1151 #define REG_SIZE(R) \
1152   (TARGET_ARCH64                                                        \
1153    && ((GET_CODE (R) == REG                                             \
1154         && ((REGNO (R) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER                         \
1155              && FLOAT_MODE_P (GET_MODE (R)))                            \
1156             || (REGNO (R) < FIRST_PSEUDO_REGISTER                       \
1157                 && REGNO (R) >= 32)))                                   \
1158        || (GET_CODE (R) == SUBREG                                       \
1159            && ((REGNO (SUBREG_REG (R)) >= FIRST_PSEUDO_REGISTER         \
1160              && FLOAT_MODE_P (GET_MODE (SUBREG_REG (R))))               \
1161             || (REGNO (SUBREG_REG (R)) < FIRST_PSEUDO_REGISTER          \
1162                 && REGNO (SUBREG_REG (R)) >= 32))))                     \
1163    ? (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (R)) + 3) / 4                             \
1164    : (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (R)) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
1165
1166 #define REGMODE_NATURAL_SIZE(MODE) \
1167   ((TARGET_ARCH64 && FLOAT_MODE_P (MODE)) ? 4 : UNITS_PER_WORD)
1168
1169 /* Value is 1 if hard register REGNO can hold a value of machine-mode MODE.
1170    See sparc.c for how we initialize this.  */
1171 extern int *hard_regno_mode_classes;
1172 extern int sparc_mode_class[];
1173
1174 /* ??? Because of the funny way we pass parameters we should allow certain
1175    ??? types of float/complex values to be in integer registers during
1176    ??? RTL generation.  This only matters on arch32.  */
1177 #define HARD_REGNO_MODE_OK(REGNO, MODE) \
1178   ((hard_regno_mode_classes[REGNO] & sparc_mode_class[MODE]) != 0)
1179
1180 /* Value is 1 if it is a good idea to tie two pseudo registers
1181    when one has mode MODE1 and one has mode MODE2.
1182    If HARD_REGNO_MODE_OK could produce different values for MODE1 and MODE2,
1183    for any hard reg, then this must be 0 for correct output.
1184
1185    For V9: SFmode can't be combined with other float modes, because they can't
1186    be allocated to the %d registers.  Also, DFmode won't fit in odd %f
1187    registers, but SFmode will.  */
1188 #define MODES_TIEABLE_P(MODE1, MODE2) \
1189   ((MODE1) == (MODE2)                                           \
1190    || (GET_MODE_CLASS (MODE1) == GET_MODE_CLASS (MODE2)         \
1191        && (! TARGET_V9                                          \
1192            || (GET_MODE_CLASS (MODE1) != MODE_FLOAT             \
1193                || (MODE1 != SFmode && MODE2 != SFmode)))))
1194
1195 /* Specify the registers used for certain standard purposes.
1196    The values of these macros are register numbers.  */
1197
1198 /* SPARC pc isn't overloaded on a register that the compiler knows about.  */
1199 /* #define PC_REGNUM  */
1200
1201 /* Register to use for pushing function arguments.  */
1202 #define STACK_POINTER_REGNUM 14
1203
1204 /* Actual top-of-stack address is 92/176 greater than the contents of the
1205    stack pointer register for !v9/v9.  That is:
1206    - !v9: 64 bytes for the in and local registers, 4 bytes for structure return
1207      address, and 6*4 bytes for the 6 register parameters.
1208    - v9: 128 bytes for the in and local registers + 6*8 bytes for the integer
1209      parameter regs.  */
1210 #define STACK_POINTER_OFFSET FIRST_PARM_OFFSET(0)
1211
1212 /* The stack bias (amount by which the hardware register is offset by).  */
1213 #define SPARC_STACK_BIAS ((TARGET_ARCH64 && TARGET_STACK_BIAS) ? 2047 : 0)
1214
1215 /* Is stack biased? */
1216 #define STACK_BIAS SPARC_STACK_BIAS
1217
1218 /* Base register for access to local variables of the function.  */
1219 #define FRAME_POINTER_REGNUM 30
1220
1221 #if 0
1222 /* Register that is used for the return address for the flat model.  */
1223 #define RETURN_ADDR_REGNUM 15
1224 #endif
1225
1226 /* Value should be nonzero if functions must have frame pointers.
1227    Zero means the frame pointer need not be set up (and parms
1228    may be accessed via the stack pointer) in functions that seem suitable.
1229    This is computed in `reload', in reload1.c.
1230    Used in flow.c, global.c, and reload1.c.
1231
1232    Being a non-leaf function does not mean a frame pointer is needed in the
1233    flat window model.  However, the debugger won't be able to backtrace through
1234    us with out it.  */
1235 #define FRAME_POINTER_REQUIRED \
1236   (TARGET_FLAT ? (current_function_calls_alloca || current_function_varargs \
1237                   || !leaf_function_p ()) \
1238    : ! (leaf_function_p () && only_leaf_regs_used ()))
1239
1240 /* C statement to store the difference between the frame pointer
1241    and the stack pointer values immediately after the function prologue.
1242
1243    Note, we always pretend that this is a leaf function because if
1244    it's not, there's no point in trying to eliminate the
1245    frame pointer.  If it is a leaf function, we guessed right!  */
1246 #define INITIAL_FRAME_POINTER_OFFSET(VAR) \
1247   ((VAR) = (TARGET_FLAT ? sparc_flat_compute_frame_size (get_frame_size ()) \
1248             : compute_frame_size (get_frame_size (), 1)))
1249
1250 /* Base register for access to arguments of the function.  */
1251 #define ARG_POINTER_REGNUM FRAME_POINTER_REGNUM
1252
1253 /* Register in which static-chain is passed to a function.  This must
1254    not be a register used by the prologue.  */
1255 #define STATIC_CHAIN_REGNUM (TARGET_ARCH64 ? 5 : 2)
1256
1257 /* Register which holds offset table for position-independent
1258    data references.  */
1259
1260 #define PIC_OFFSET_TABLE_REGNUM 23
1261
1262 /* Pick a default value we can notice from override_options:
1263    !v9: Default is on.
1264    v9: Default is off.  */
1265
1266 #define DEFAULT_PCC_STRUCT_RETURN -1
1267
1268 /* Sparc ABI says that quad-precision floats and all structures are returned
1269    in memory.
1270    For v9: unions <= 32 bytes in size are returned in int regs,
1271    structures up to 32 bytes are returned in int and fp regs.  */
1272
1273 #define RETURN_IN_MEMORY(TYPE)                          \
1274 (TARGET_ARCH32                                          \
1275  ? (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                         \
1276     || TYPE_MODE (TYPE) == TFmode                       \
1277     || TYPE_MODE (TYPE) == TCmode)                      \
1278  : (TYPE_MODE (TYPE) == BLKmode                         \
1279     && (unsigned HOST_WIDE_INT) int_size_in_bytes (TYPE) > 32))
1280
1281 /* Functions which return large structures get the address
1282    to place the wanted value at offset 64 from the frame.
1283    Must reserve 64 bytes for the in and local registers.
1284    v9: Functions which return large structures get the address to place the
1285    wanted value from an invisible first argument.  */
1286 /* Used only in other #defines in this file.  */
1287 #define STRUCT_VALUE_OFFSET 64
1288
1289 #define STRUCT_VALUE \
1290   (TARGET_ARCH64                                        \
1291    ? 0                                                  \
1292    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (stack_pointer_rtx, \
1293                                         STRUCT_VALUE_OFFSET)))
1294
1295 #define STRUCT_VALUE_INCOMING \
1296   (TARGET_ARCH64                                                \
1297    ? 0                                                          \
1298    : gen_rtx_MEM (Pmode, plus_constant (frame_pointer_rtx,      \
1299                                         STRUCT_VALUE_OFFSET)))
1300 \f
1301 /* Define the classes of registers for register constraints in the
1302    machine description.  Also define ranges of constants.
1303
1304    One of the classes must always be named ALL_REGS and include all hard regs.
1305    If there is more than one class, another class must be named NO_REGS
1306    and contain no registers.
1307
1308    The name GENERAL_REGS must be the name of a class (or an alias for
1309    another name such as ALL_REGS).  This is the class of registers
1310    that is allowed by "g" or "r" in a register constraint.
1311    Also, registers outside this class are allocated only when
1312    instructions express preferences for them.
1313
1314    The classes must be numbered in nondecreasing order; that is,
1315    a larger-numbered class must never be contained completely
1316    in a smaller-numbered class.
1317
1318    For any two classes, it is very desirable that there be another
1319    class that represents their union.  */
1320
1321 /* The SPARC has various kinds of registers: general, floating point,
1322    and condition codes [well, it has others as well, but none that we
1323    care directly about].
1324
1325    For v9 we must distinguish between the upper and lower floating point
1326    registers because the upper ones can't hold SFmode values.
1327    HARD_REGNO_MODE_OK won't help here because reload assumes that register(s)
1328    satisfying a group need for a class will also satisfy a single need for
1329    that class.  EXTRA_FP_REGS is a bit of a misnomer as it covers all 64 fp
1330    regs.
1331
1332    It is important that one class contains all the general and all the standard
1333    fp regs.  Otherwise find_reg() won't properly allocate int regs for moves,
1334    because reg_class_record() will bias the selection in favor of fp regs,
1335    because reg_class_subunion[GENERAL_REGS][FP_REGS] will yield FP_REGS,
1336    because FP_REGS > GENERAL_REGS.
1337
1338    It is also important that one class contain all the general and all the
1339    fp regs.  Otherwise when spilling a DFmode reg, it may be from EXTRA_FP_REGS
1340    but find_reloads() may use class GENERAL_OR_FP_REGS. This will cause
1341    allocate_reload_reg() to bypass it causing an abort because the compiler
1342    thinks it doesn't have a spill reg when in fact it does.
1343
1344    v9 also has 4 floating point condition code registers.  Since we don't
1345    have a class that is the union of FPCC_REGS with either of the others,
1346    it is important that it appear first.  Otherwise the compiler will die
1347    trying to compile _fixunsdfsi because fix_truncdfsi2 won't match its
1348    constraints.
1349
1350    It is important that SPARC_ICC_REG have class NO_REGS.  Otherwise combine
1351    may try to use it to hold an SImode value.  See register_operand.
1352    ??? Should %fcc[0123] be handled similarly?
1353 */
1354
1355 enum reg_class { NO_REGS, FPCC_REGS, I64_REGS, GENERAL_REGS, FP_REGS,
1356                  EXTRA_FP_REGS, GENERAL_OR_FP_REGS, GENERAL_OR_EXTRA_FP_REGS,
1357                  ALL_REGS, LIM_REG_CLASSES };
1358
1359 #define N_REG_CLASSES (int) LIM_REG_CLASSES
1360
1361 /* Give names of register classes as strings for dump file.   */
1362
1363 #define REG_CLASS_NAMES \
1364   { "NO_REGS", "FPCC_REGS", "I64_REGS", "GENERAL_REGS", "FP_REGS",      \
1365      "EXTRA_FP_REGS", "GENERAL_OR_FP_REGS", "GENERAL_OR_EXTRA_FP_REGS", \
1366      "ALL_REGS" }
1367
1368 /* Define which registers fit in which classes.
1369    This is an initializer for a vector of HARD_REG_SET
1370    of length N_REG_CLASSES.  */
1371
1372 #define REG_CLASS_CONTENTS \
1373   {{0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0xf}, {0xffff, 0, 0, 0}, \
1374    {-1, 0, 0, 0}, {0, -1, 0, 0}, {0, -1, -1, 0}, \
1375    {-1, -1, 0, 0}, {-1, -1, -1, 0}, {-1, -1, -1, 0x1f}}
1376
1377 /* The same information, inverted:
1378    Return the class number of the smallest class containing
1379    reg number REGNO.  This could be a conditional expression
1380    or could index an array.  */
1381
1382 extern enum reg_class sparc_regno_reg_class[];
1383
1384 #define REGNO_REG_CLASS(REGNO) sparc_regno_reg_class[(REGNO)]
1385
1386 /* This is the order in which to allocate registers normally.  
1387    
1388    We put %f0/%f1 last among the float registers, so as to make it more
1389    likely that a pseudo-register which dies in the float return register
1390    will get allocated to the float return register, thus saving a move
1391    instruction at the end of the function.  */
1392
1393 #define REG_ALLOC_ORDER \
1394 { 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3,           \
1395   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,       \
1396   23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,       \
1397   34, 35, 36, 37, 38, 39,               /* %f2-%f7 */   \
1398   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,       /* %f8-%f15 */  \
1399   48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,       /* %f16-%f23 */ \
1400   56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,       /* %f24-%f31 */ \
1401   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,       /* %f32-%f39 */ \
1402   72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,       /* %f40-%f47 */ \
1403   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,       /* %f48-%f55 */ \
1404   88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,       /* %f56-%f63 */ \
1405   32, 33,                               /* %f0,%f1 */   \
1406   96, 97, 98, 99, 100,                  /* %fcc0-3, %icc */ \
1407   1, 4, 5, 6, 7, 0, 14, 30}
1408
1409 /* This is the order in which to allocate registers for
1410    leaf functions.  If all registers can fit in the "gi" registers,
1411    then we have the possibility of having a leaf function.  */
1412
1413 #define REG_LEAF_ALLOC_ORDER \
1414 { 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29,         \
1415   4, 5, 6, 7, 1,                        \
1416   15, 8, 9, 10, 11, 12, 13,             \
1417   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,       \
1418   34, 35, 36, 37, 38, 39,               \
1419   40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,       \
1420   48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,       \
1421   56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,       \
1422   64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,       \
1423   72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,       \
1424   80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,       \
1425   88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,       \
1426   32, 33,                               \
1427   96, 97, 98, 99, 100,                  \
1428   0, 14, 30, 31}
1429   
1430 #define ORDER_REGS_FOR_LOCAL_ALLOC order_regs_for_local_alloc ()
1431
1432 extern char sparc_leaf_regs[];
1433 #define LEAF_REGISTERS sparc_leaf_regs
1434
1435 extern char leaf_reg_remap[];
1436 #define LEAF_REG_REMAP(REGNO) (leaf_reg_remap[REGNO])
1437
1438 /* The class value for index registers, and the one for base regs.  */
1439 #define INDEX_REG_CLASS GENERAL_REGS
1440 #define BASE_REG_CLASS GENERAL_REGS
1441
1442 /* Local macro to handle the two v9 classes of FP regs.  */
1443 #define FP_REG_CLASS_P(CLASS) ((CLASS) == FP_REGS || (CLASS) == EXTRA_FP_REGS)
1444
1445 /* Get reg_class from a letter such as appears in the machine description.
1446    In the not-v9 case, coerce v9's 'e' class to 'f', so we can use 'e' in the
1447    .md file for v8 and v9.
1448    'd' and 'b' are used for single and double precision VIS operations,
1449    if TARGET_VIS.
1450    'h' is used for V8+ 64 bit global and out registers. */
1451
1452 #define REG_CLASS_FROM_LETTER(C)                \
1453 (TARGET_V9                                      \
1454  ? ((C) == 'f' ? FP_REGS                        \
1455     : (C) == 'e' ? EXTRA_FP_REGS                \
1456     : (C) == 'c' ? FPCC_REGS                    \
1457     : ((C) == 'd' && TARGET_VIS) ? FP_REGS\
1458     : ((C) == 'b' && TARGET_VIS) ? EXTRA_FP_REGS\
1459     : ((C) == 'h' && TARGET_V8PLUS) ? I64_REGS\
1460     : NO_REGS)                                  \
1461  : ((C) == 'f' ? FP_REGS                        \
1462     : (C) == 'e' ? FP_REGS                      \
1463     : (C) == 'c' ? FPCC_REGS                    \
1464     : NO_REGS))
1465
1466 /* The letters I, J, K, L and M in a register constraint string
1467    can be used to stand for particular ranges of immediate operands.
1468    This macro defines what the ranges are.
1469    C is the letter, and VALUE is a constant value.
1470    Return 1 if VALUE is in the range specified by C.
1471
1472    `I' is used for the range of constants an insn can actually contain.
1473    `J' is used for the range which is just zero (since that is R0).
1474    `K' is used for constants which can be loaded with a single sethi insn.
1475    `L' is used for the range of constants supported by the movcc insns.
1476    `M' is used for the range of constants supported by the movrcc insns.  */
1477
1478 #define SPARC_SIMM10_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x200 < 0x400)
1479 #define SPARC_SIMM11_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x400 < 0x800)
1480 #define SPARC_SIMM13_P(X) ((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) + 0x1000 < 0x2000)
1481 /* 10 and 11 bit immediates are only used for a few specific insns.
1482    SMALL_INT is used throughout the port so we continue to use it.  */
1483 #define SMALL_INT(X) (SPARC_SIMM13_P (INTVAL (X)))
1484 /* 13 bit immediate, considering only the low 32 bits */
1485 #define SMALL_INT32(X) (SPARC_SIMM13_P ((int)INTVAL (X) & 0xffffffff))
1486 #define SPARC_SETHI_P(X) \
1487 (((unsigned HOST_WIDE_INT) (X) & \
1488   (TARGET_ARCH64 ? ~(unsigned HOST_WIDE_INT) 0xfffffc00 : 0x3ff)) == 0)
1489
1490 #define CONST_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1491   ((C) == 'I' ? SPARC_SIMM13_P (VALUE)                  \
1492    : (C) == 'J' ? (VALUE) == 0                          \
1493    : (C) == 'K' ? SPARC_SETHI_P (VALUE)                 \
1494    : (C) == 'L' ? SPARC_SIMM11_P (VALUE)                \
1495    : (C) == 'M' ? SPARC_SIMM10_P (VALUE)                \
1496    : 0)
1497
1498 /* Similar, but for floating constants, and defining letters G and H.
1499    Here VALUE is the CONST_DOUBLE rtx itself.  */
1500
1501 #define CONST_DOUBLE_OK_FOR_LETTER_P(VALUE, C)  \
1502   ((C) == 'G' ? fp_zero_operand (VALUE, GET_MODE (VALUE))       \
1503    : (C) == 'H' ? arith_double_operand (VALUE, DImode)          \
1504    : 0)
1505
1506 /* Given an rtx X being reloaded into a reg required to be
1507    in class CLASS, return the class of reg to actually use.
1508    In general this is just CLASS; but on some machines
1509    in some cases it is preferable to use a more restrictive class.  */
1510 /* - We can't load constants into FP registers.
1511    - We can't load FP constants into integer registers when soft-float,
1512      because there is no soft-float pattern with a r/F constraint.
1513    - We can't load FP constants into integer registers for TFmode unless
1514      it is 0.0L, because there is no movtf pattern with a r/F constraint.
1515    - Try and reload integer constants (symbolic or otherwise) back into
1516      registers directly, rather than having them dumped to memory.  */
1517
1518 #define PREFERRED_RELOAD_CLASS(X,CLASS)                 \
1519   (CONSTANT_P (X)                                       \
1520    ? ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                           \
1521        || (GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_FLOAT  \
1522            && ! TARGET_FPU)                             \
1523        || (GET_MODE (X) == TFmode                       \
1524            && ! fp_zero_operand (X, TFmode)))           \
1525       ? NO_REGS                                         \
1526       : (!FP_REG_CLASS_P (CLASS)                        \
1527          && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (X)) == MODE_INT)  \
1528       ? GENERAL_REGS                                    \
1529       : (CLASS))                                        \
1530    : (CLASS))
1531
1532 /* Return the register class of a scratch register needed to load IN into
1533    a register of class CLASS in MODE.
1534
1535    We need a temporary when loading/storing a HImode/QImode value
1536    between memory and the FPU registers.  This can happen when combine puts
1537    a paradoxical subreg in a float/fix conversion insn.  */
1538
1539 #define SECONDARY_INPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, IN)           \
1540   ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                                      \
1541     && ((MODE) == HImode || (MODE) == QImode)                   \
1542     && (GET_CODE (IN) == MEM                                    \
1543         || ((GET_CODE (IN) == REG || GET_CODE (IN) == SUBREG)   \
1544             && true_regnum (IN) == -1)))                        \
1545    ? GENERAL_REGS                                               \
1546    : (((TARGET_CM_MEDANY                                        \
1547         && symbolic_operand ((IN), (MODE)))                     \
1548        || (TARGET_CM_EMBMEDANY                                  \
1549            && text_segment_operand ((IN), (MODE))))             \
1550       && !flag_pic)                                             \
1551      ? GENERAL_REGS                                             \
1552      : NO_REGS)
1553
1554 #define SECONDARY_OUTPUT_RELOAD_CLASS(CLASS, MODE, IN)          \
1555    ((FP_REG_CLASS_P (CLASS)                                     \
1556      && ((MODE) == HImode || (MODE) == QImode)                  \
1557      && (GET_CODE (IN) == MEM                                   \
1558          || ((GET_CODE (IN) == REG || GET_CODE (IN) == SUBREG)  \
1559              && true_regnum (IN) == -1)))                       \
1560     ? GENERAL_REGS                                              \
1561    : (((TARGET_CM_MEDANY                                        \
1562         && symbolic_operand ((IN), (MODE)))                     \
1563        || (TARGET_CM_EMBMEDANY                                  \
1564            && text_segment_operand ((IN), (MODE))))             \
1565       && !flag_pic)                                             \
1566      ? GENERAL_REGS                                             \
1567      : NO_REGS)
1568
1569 /* On SPARC it is not possible to directly move data between 
1570    GENERAL_REGS and FP_REGS.  */
1571 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED(CLASS1, CLASS2, MODE) \
1572   (FP_REG_CLASS_P (CLASS1) != FP_REG_CLASS_P (CLASS2))
1573
1574 /* Return the stack location to use for secondary memory needed reloads.
1575    We want to use the reserved location just below the frame pointer.
1576    However, we must ensure that there is a frame, so use assign_stack_local
1577    if the frame size is zero.  */
1578 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_RTX(MODE) \
1579   (get_frame_size () == 0                                               \
1580    ? assign_stack_local (MODE, GET_MODE_SIZE (MODE), 0)                 \
1581    : gen_rtx_MEM (MODE, plus_constant (frame_pointer_rtx,               \
1582                                        STARTING_FRAME_OFFSET)))
1583
1584 /* Get_secondary_mem widens its argument to BITS_PER_WORD which loses on v9
1585    because the movsi and movsf patterns don't handle r/f moves.
1586    For v8 we copy the default definition.  */
1587 #define SECONDARY_MEMORY_NEEDED_MODE(MODE) \
1588   (TARGET_ARCH64                                                \
1589    ? (GET_MODE_BITSIZE (MODE) < 32                              \
1590       ? mode_for_size (32, GET_MODE_CLASS (MODE), 0)            \
1591       : MODE)                                                   \
1592    : (GET_MODE_BITSIZE (MODE) < BITS_PER_WORD                   \
1593       ? mode_for_size (BITS_PER_WORD, GET_MODE_CLASS (MODE), 0) \
1594       : MODE))
1595
1596 /* Return the maximum number of consecutive registers
1597    needed to represent mode MODE in a register of class CLASS.  */
1598 /* On SPARC, this is the size of MODE in words.  */
1599 #define CLASS_MAX_NREGS(CLASS, MODE)    \
1600   (FP_REG_CLASS_P (CLASS) ? (GET_MODE_SIZE (MODE) + 3) / 4 \
1601    : (GET_MODE_SIZE (MODE) + UNITS_PER_WORD - 1) / UNITS_PER_WORD)
1602 \f
1603 /* Stack layout; function entry, exit and calling.  */
1604
1605 /* Define the number of register that can hold parameters.
1606    This macro is only used in other macro definitions below and in sparc.c.
1607    MODE is the mode of the argument.
1608    !v9: All args are passed in %o0-%o5.
1609    v9: %o0-%o5 and %f0-%f31 are cumulatively used to pass values.
1610    See the description in sparc.c.  */
1611 #define NPARM_REGS(MODE) \
1612 (TARGET_ARCH64 \
1613  ? (GET_MODE_CLASS (MODE) == MODE_FLOAT ? 32 : 6) \
1614  : 6)
1615
1616 /* Define this if pushing a word on the stack
1617    makes the stack pointer a smaller address.  */
1618 #define STACK_GROWS_DOWNWARD
1619
1620 /* Define this if the nominal address of the stack frame
1621    is at the high-address end of the local variables;
1622    that is, each additional local variable allocated
1623    goes at a more negative offset in the frame.  */
1624 #define FRAME_GROWS_DOWNWARD
1625
1626 /* Offset within stack frame to start allocating local variables at.
1627    If FRAME_GROWS_DOWNWARD, this is the offset to the END of the
1628    first local allocated.  Otherwise, it is the offset to the BEGINNING
1629    of the first local allocated.  */
1630 /* This allows space for one TFmode floating point value.  */
1631 #define STARTING_FRAME_OFFSET \
1632   (TARGET_ARCH64 ? (SPARC_STACK_BIAS - 16) \
1633    : (-SPARC_STACK_ALIGN (LONG_DOUBLE_TYPE_SIZE / BITS_PER_UNIT)))
1634
1635 /* If we generate an insn to push BYTES bytes,
1636    this says how many the stack pointer really advances by.
1637    On SPARC, don't define this because there are no push insns.  */
1638 /*  #define PUSH_ROUNDING(BYTES) */
1639
1640 /* Offset of first parameter from the argument pointer register value.
1641    !v9: This is 64 for the ins and locals, plus 4 for the struct-return reg
1642    even if this function isn't going to use it.
1643    v9: This is 128 for the ins and locals.  */
1644 #define FIRST_PARM_OFFSET(FNDECL) \
1645   (TARGET_ARCH64 ? (SPARC_STACK_BIAS + 16 * UNITS_PER_WORD) \
1646    : (STRUCT_VALUE_OFFSET + UNITS_PER_WORD))
1647
1648 /* Offset from the argument pointer register value to the CFA.
1649    This is different from FIRST_PARM_OFFSET because the register window
1650    comes between the CFA and the arguments.  */
1651
1652 #define ARG_POINTER_CFA_OFFSET(FNDECL)  SPARC_STACK_BIAS
1653
1654 /* When a parameter is passed in a register, stack space is still
1655    allocated for it.
1656    !v9: All 6 possible integer registers have backing store allocated.
1657    v9: Only space for the arguments passed is allocated. */
1658 /* ??? Ideally, we'd use zero here (as the minimum), but zero has special
1659    meaning to the backend.  Further, we need to be able to detect if a
1660    varargs/unprototyped function is called, as they may want to spill more
1661    registers than we've provided space.  Ugly, ugly.  So for now we retain
1662    all 6 slots even for v9.  */
1663 #define REG_PARM_STACK_SPACE(DECL) (6 * UNITS_PER_WORD)
1664
1665 /* Keep the stack pointer constant throughout the function.
1666    This is both an optimization and a necessity: longjmp
1667    doesn't behave itself when the stack pointer moves within
1668    the function!  */
1669 #define ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 1
1670
1671 /* Value is the number of bytes of arguments automatically
1672    popped when returning from a subroutine call.
1673    FUNDECL is the declaration node of the function (as a tree),
1674    FUNTYPE is the data type of the function (as a tree),
1675    or for a library call it is an identifier node for the subroutine name.
1676    SIZE is the number of bytes of arguments passed on the stack.  */
1677
1678 #define RETURN_POPS_ARGS(FUNDECL,FUNTYPE,SIZE) 0
1679
1680 /* Some subroutine macros specific to this machine.
1681    When !TARGET_FPU, put float return values in the general registers,
1682    since we don't have any fp registers.  */
1683 #define BASE_RETURN_VALUE_REG(MODE)                                     \
1684   (TARGET_ARCH64                                                        \
1685    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32 : 8)                       \
1686    : (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) && TARGET_FPU ? 32 : 8))
1687
1688 #define BASE_OUTGOING_VALUE_REG(MODE)                           \
1689   (TARGET_ARCH64                                                \
1690    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32                    \
1691       : TARGET_FLAT ? 8 : 24)                                   \
1692    : (((MODE) == SFmode || (MODE) == DFmode) && TARGET_FPU ? 32 \
1693       : (TARGET_FLAT ? 8 : 24)))
1694
1695 #define BASE_PASSING_ARG_REG(MODE)                              \
1696   (TARGET_ARCH64                                                \
1697    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32 : 8)               \
1698    : 8)
1699
1700 /* ??? FIXME -- seems wrong for v9 structure passing... */
1701 #define BASE_INCOMING_ARG_REG(MODE)                             \
1702   (TARGET_ARCH64                                                \
1703    ? (TARGET_FPU && FLOAT_MODE_P (MODE) ? 32                    \
1704       : TARGET_FLAT ? 8 : 24)                                   \
1705    : (TARGET_FLAT ? 8 : 24))
1706
1707 /* Define this macro if the target machine has "register windows".  This
1708    C expression returns the register number as seen by the called function
1709    corresponding to register number OUT as seen by the calling function.
1710    Return OUT if register number OUT is not an outbound register.  */
1711
1712 #define INCOMING_REGNO(OUT) \
1713  ((TARGET_FLAT || (OUT) < 8 || (OUT) > 15) ? (OUT) : (OUT) + 16)
1714
1715 /* Define this macro if the target machine has "register windows".  This
1716    C expression returns the register number as seen by the calling function
1717    corresponding to register number IN as seen by the called function.
1718    Return IN if register number IN is not an inbound register.  */
1719
1720 #define OUTGOING_REGNO(IN) \
1721  ((TARGET_FLAT || (IN) < 24 || (IN) > 31) ? (IN) : (IN) - 16)
1722
1723 /* Define this macro if the target machine has register windows.  This
1724    C expression returns true if the register is call-saved but is in the
1725    register window.  */
1726
1727 #define LOCAL_REGNO(REGNO) \
1728   (TARGET_FLAT ? 0 : (REGNO) >= 16 && (REGNO) <= 31)
1729
1730 /* Define how to find the value returned by a function.
1731    VALTYPE is the data type of the value (as a tree).
1732    If the precise function being called is known, FUNC is its FUNCTION_DECL;
1733    otherwise, FUNC is 0.  */
1734
1735 /* On SPARC the value is found in the first "output" register.  */
1736
1737 #define FUNCTION_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1738   function_value ((VALTYPE), TYPE_MODE (VALTYPE), 1)
1739
1740 /* But the called function leaves it in the first "input" register.  */
1741
1742 #define FUNCTION_OUTGOING_VALUE(VALTYPE, FUNC) \
1743   function_value ((VALTYPE), TYPE_MODE (VALTYPE), 0)
1744
1745 /* Define how to find the value returned by a library function
1746    assuming the value has mode MODE.  */
1747
1748 #define LIBCALL_VALUE(MODE) \
1749   function_value (NULL_TREE, (MODE), 1)
1750
1751 /* 1 if N is a possible register number for a function value
1752    as seen by the caller.
1753    On SPARC, the first "output" reg is used for integer values,
1754    and the first floating point register is used for floating point values.  */
1755
1756 #define FUNCTION_VALUE_REGNO_P(N) ((N) == 8 || (N) == 32)
1757
1758 /* Define the size of space to allocate for the return value of an
1759    untyped_call.  */
1760
1761 #define APPLY_RESULT_SIZE 16
1762
1763 /* 1 if N is a possible register number for function argument passing.
1764    On SPARC, these are the "output" registers.  v9 also uses %f0-%f31.  */
1765
1766 #define FUNCTION_ARG_REGNO_P(N) \
1767 (TARGET_ARCH64 \
1768  ? (((N) >= 8 && (N) <= 13) || ((N) >= 32 && (N) <= 63)) \
1769  : ((N) >= 8 && (N) <= 13))
1770 \f
1771 /* Define a data type for recording info about an argument list
1772    during the scan of that argument list.  This data type should
1773    hold all necessary information about the function itself
1774    and about the args processed so far, enough to enable macros
1775    such as FUNCTION_ARG to determine where the next arg should go.
1776
1777    On SPARC (!v9), this is a single integer, which is a number of words
1778    of arguments scanned so far (including the invisible argument,
1779    if any, which holds the structure-value-address).
1780    Thus 7 or more means all following args should go on the stack.
1781
1782    For v9, we also need to know whether a prototype is present.  */
1783
1784 struct sparc_args {
1785   int words;       /* number of words passed so far */
1786   int prototype_p; /* non-zero if a prototype is present */
1787   int libcall_p;   /* non-zero if a library call */
1788 };
1789 #define CUMULATIVE_ARGS struct sparc_args
1790
1791 /* Initialize a variable CUM of type CUMULATIVE_ARGS
1792    for a call to a function whose data type is FNTYPE.
1793    For a library call, FNTYPE is 0.  */
1794
1795 #define INIT_CUMULATIVE_ARGS(CUM, FNTYPE, LIBNAME, INDIRECT) \
1796 init_cumulative_args (& (CUM), (FNTYPE), (LIBNAME), (INDIRECT));
1797
1798 /* Update the data in CUM to advance over an argument
1799    of mode MODE and data type TYPE.
1800    TYPE is null for libcalls where that information may not be available.  */
1801
1802 #define FUNCTION_ARG_ADVANCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1803 function_arg_advance (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1804
1805 /* Nonzero if we do not know how to pass TYPE solely in registers.  */
1806
1807 #define MUST_PASS_IN_STACK(MODE,TYPE)                   \
1808   ((TYPE) != 0                                          \
1809    && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TYPE)) != INTEGER_CST      \
1810        || TREE_ADDRESSABLE (TYPE)))
1811
1812 /* Determine where to put an argument to a function.
1813    Value is zero to push the argument on the stack,
1814    or a hard register in which to store the argument.
1815
1816    MODE is the argument's machine mode.
1817    TYPE is the data type of the argument (as a tree).
1818     This is null for libcalls where that information may
1819     not be available.
1820    CUM is a variable of type CUMULATIVE_ARGS which gives info about
1821     the preceding args and about the function being called.
1822    NAMED is nonzero if this argument is a named parameter
1823     (otherwise it is an extra parameter matching an ellipsis).  */
1824
1825 #define FUNCTION_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1826 function_arg (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED), 0)
1827
1828 /* Define where a function finds its arguments.
1829    This is different from FUNCTION_ARG because of register windows.  */
1830
1831 #define FUNCTION_INCOMING_ARG(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1832 function_arg (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED), 1)
1833
1834 /* For an arg passed partly in registers and partly in memory,
1835    this is the number of registers used.
1836    For args passed entirely in registers or entirely in memory, zero.  */
1837
1838 #define FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1839 function_arg_partial_nregs (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1840
1841 /* A C expression that indicates when an argument must be passed by reference.
1842    If nonzero for an argument, a copy of that argument is made in memory and a
1843    pointer to the argument is passed instead of the argument itself.
1844    The pointer is passed in whatever way is appropriate for passing a pointer
1845    to that type.  */
1846
1847 #define FUNCTION_ARG_PASS_BY_REFERENCE(CUM, MODE, TYPE, NAMED) \
1848 function_arg_pass_by_reference (& (CUM), (MODE), (TYPE), (NAMED))
1849
1850 /* If defined, a C expression which determines whether, and in which direction,
1851    to pad out an argument with extra space.  The value should be of type
1852    `enum direction': either `upward' to pad above the argument,
1853    `downward' to pad below, or `none' to inhibit padding.  */
1854
1855 #define FUNCTION_ARG_PADDING(MODE, TYPE) \
1856 function_arg_padding ((MODE), (TYPE))
1857
1858 /* If defined, a C expression that gives the alignment boundary, in bits,
1859    of an argument with the specified mode and type.  If it is not defined,
1860    PARM_BOUNDARY is used for all arguments.
1861    For sparc64, objects requiring 16 byte alignment are passed that way.  */
1862
1863 #define FUNCTION_ARG_BOUNDARY(MODE, TYPE) \
1864 ((TARGET_ARCH64                                 \
1865   && (GET_MODE_ALIGNMENT (MODE) == 128          \
1866       || ((TYPE) && TYPE_ALIGN (TYPE) == 128))) \
1867  ? 128 : PARM_BOUNDARY)
1868 \f
1869 /* Define the information needed to generate branch and scc insns.  This is
1870    stored from the compare operation.  Note that we can't use "rtx" here
1871    since it hasn't been defined!  */
1872
1873 extern struct rtx_def *sparc_compare_op0, *sparc_compare_op1;
1874
1875 \f
1876 /* Generate the special assembly code needed to tell the assembler whatever
1877    it might need to know about the return value of a function.
1878
1879    For Sparc assemblers, we need to output a .proc pseudo-op which conveys
1880    information to the assembler relating to peephole optimization (done in
1881    the assembler).  */
1882
1883 #define ASM_DECLARE_RESULT(FILE, RESULT) \
1884   fprintf ((FILE), "\t.proc\t0%lo\n", sparc_type_code (TREE_TYPE (RESULT)))
1885
1886 /* Output the label for a function definition.  */
1887
1888 #define ASM_DECLARE_FUNCTION_NAME(FILE, NAME, DECL)                     \
1889 do {                                                                    \
1890   ASM_DECLARE_RESULT (FILE, DECL_RESULT (DECL));                        \
1891   ASM_OUTPUT_LABEL (FILE, NAME);                                        \
1892 } while (0)
1893
1894 /* Output the special assembly code needed to tell the assembler some
1895    register is used as global register variable.  
1896
1897    SPARC 64bit psABI declares registers %g2 and %g3 as application
1898    registers and %g6 and %g7 as OS registers.  Any object using them
1899    should declare (for %g2/%g3 has to, for %g6/%g7 can) that it uses them
1900    and how they are used (scratch or some global variable).
1901    Linker will then refuse to link together objects which use those
1902    registers incompatibly.
1903
1904    Unless the registers are used for scratch, two different global
1905    registers cannot be declared to the same name, so in the unlikely
1906    case of a global register variable occupying more than one register
1907    we prefix the second and following registers with .gnu.part1. etc.  */
1908
1909 extern char sparc_hard_reg_printed[8];
1910
1911 #ifdef HAVE_AS_REGISTER_PSEUDO_OP
1912 #define ASM_DECLARE_REGISTER_GLOBAL(FILE, DECL, REGNO, NAME)            \
1913 do {                                                                    \
1914   if (TARGET_ARCH64)                                                    \
1915     {                                                                   \
1916       int end = HARD_REGNO_NREGS ((REGNO), DECL_MODE (decl)) + (REGNO); \
1917       int reg;                                                          \
1918       for (reg = (REGNO); reg < 8 && reg < end; reg++)                  \
1919         if ((reg & ~1) == 2 || (reg & ~1) == 6)                         \
1920           {                                                             \
1921             if (reg == (REGNO))                                         \
1922               fprintf ((FILE), "\t.register\t%%g%d, %s\n", reg, (NAME)); \
1923             else                                                        \
1924               fprintf ((FILE), "\t.register\t%%g%d, .gnu.part%d.%s\n",  \
1925                        reg, reg - (REGNO), (NAME));                     \
1926             sparc_hard_reg_printed[reg] = 1;                            \
1927           }                                                             \
1928     }                                                                   \
1929 } while (0)
1930 #endif
1931
1932 /* This macro generates the assembly code for function entry.
1933    FILE is a stdio stream to output the code to.
1934    SIZE is an int: how many units of temporary storage to allocate.
1935    Refer to the array `regs_ever_live' to determine which registers
1936    to save; `regs_ever_live[I]' is nonzero if register number I
1937    is ever used in the function.  This macro is responsible for
1938    knowing which registers should not be saved even if used.  */
1939
1940 /* On SPARC, move-double insns between fpu and cpu need an 8-byte block
1941    of memory.  If any fpu reg is used in the function, we allocate
1942    such a block here, at the bottom of the frame, just in case it's needed.
1943
1944    If this function is a leaf procedure, then we may choose not
1945    to do a "save" insn.  The decision about whether or not
1946    to do this is made in regclass.c.  */
1947
1948 #define FUNCTION_PROLOGUE(FILE, SIZE) \
1949   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_output_function_prologue (FILE, (int)SIZE) \
1950    : output_function_prologue (FILE, (int)SIZE, \
1951                                current_function_uses_only_leaf_regs))
1952 \f
1953 /* Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
1954    for profiling a function entry.  */
1955
1956 #define FUNCTION_PROFILER(FILE, LABELNO) \
1957   sparc_function_profiler(FILE, LABELNO)
1958
1959 /* Set the name of the mcount function for the system.  */
1960
1961 #define MCOUNT_FUNCTION "*mcount"
1962
1963 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1964    to initialize basic-block profiling.  */
1965
1966 #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCK_OR_LABEL) \
1967   sparc_function_block_profiler(FILE, BLOCK_OR_LABEL)
1968
1969 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1970    to increment a counter associated with basic block number BLOCKNO.  */
1971
1972 #define BLOCK_PROFILER(FILE, BLOCKNO) \
1973   sparc_block_profiler (FILE, BLOCKNO)
1974
1975 /* The following macro shall output assembler code to FILE
1976    to indicate a return from function during basic-block profiling.  */
1977
1978 #define FUNCTION_BLOCK_PROFILER_EXIT(FILE) \
1979   sparc_function_block_profiler_exit(FILE)
1980
1981 #ifdef IN_LIBGCC2
1982
1983 /* The function `__bb_trace_func' is called in every basic block
1984    and is not allowed to change the machine state. Saving (restoring)
1985    the state can either be done in the BLOCK_PROFILER macro,
1986    before calling function (rsp. after returning from function)
1987    `__bb_trace_func', or it can be done inside the function by
1988    defining the macros:
1989
1990         MACHINE_STATE_SAVE(ID)
1991         MACHINE_STATE_RESTORE(ID)
1992
1993    In the latter case care must be taken, that the prologue code
1994    of function `__bb_trace_func' does not already change the
1995    state prior to saving it with MACHINE_STATE_SAVE.
1996
1997    The parameter `ID' is a string identifying a unique macro use.
1998
1999    On sparc it is sufficient to save the psw register to memory.
2000    Unfortunately the psw register can be read in supervisor mode only,
2001    so we read only the condition codes by using branch instructions
2002    and hope that this is enough.
2003    
2004    On V9, life is much sweater:  there is a user accessible %ccr
2005    register, but we use it for 64bit libraries only.  */
2006
2007 #if TARGET_ARCH32
2008
2009 #define MACHINE_STATE_SAVE(ID)                  \
2010   int ms_flags, ms_saveret;                     \
2011   asm volatile(                                 \
2012         "mov %%g2,%1\n\
2013         mov %%g0,%0\n\
2014         be,a LFLGNZ"ID"\n\
2015         or %0,4,%0\n\
2016 LFLGNZ"ID":\n\
2017         bcs,a LFLGNC"ID"\n\
2018         or %0,1,%0\n\
2019 LFLGNC"ID":\n\
2020         bvs,a LFLGNV"ID"\n\
2021         or %0,2,%0\n\
2022 LFLGNV"ID":\n\
2023         bneg,a LFLGNN"ID"\n\
2024         or %0,8,%0\n\
2025 LFLGNN"ID":"                                    \
2026         : "=r"(ms_flags), "=r"(ms_saveret));
2027
2028 #else
2029
2030 #define MACHINE_STATE_SAVE(ID)                  \
2031   unsigned long ms_flags, ms_saveret;           \
2032   asm volatile(                                 \
2033         "mov %%g4,%1\n\
2034         rd %%ccr,%0"                            \
2035         : "=r"(ms_flags), "=r"(ms_saveret));
2036
2037 #endif
2038
2039 /* On sparc MACHINE_STATE_RESTORE restores the psw register from memory.
2040    The psw register can be written in supervisor mode only,
2041    which is true even for simple condition codes.
2042    We use some combination of instructions to produce the
2043    proper condition codes, but some flag combinations can not
2044    be generated in this way. If this happens an unimplemented
2045    instruction will be executed to abort the program. */
2046
2047 #if TARGET_ARCH32
2048
2049 #define MACHINE_STATE_RESTORE(ID)                               \
2050 { extern char flgtab[] __asm__("LFLGTAB"ID);                    \
2051   int scratch;                                                  \
2052   asm volatile (                                                \
2053         "jmpl %2+%1,%%g0\n\
2054     ! Do part of VC in the delay slot here, as it needs 3 insns.\n\
2055          addcc 2,%3,%%g0\n\
2056 LFLGTAB" ID ":\n\
2057     ! 0\n\
2058         ba LFLGRET"ID"\n\
2059          orcc 1,%%g0,%%g0\n\
2060     ! C\n\
2061         ba LFLGRET"ID"\n\
2062          addcc 2,%3,%%g0\n\
2063     ! V\n\
2064         unimp\n\
2065         nop\n\
2066     ! VC\n\
2067         ba LFLGRET"ID"\n\
2068          addxcc %4,%4,%0\n\
2069     ! Z\n\
2070         ba LFLGRET"ID"\n\
2071          subcc %%g0,%%g0,%%g0\n\
2072     ! ZC\n\
2073         ba LFLGRET"ID"\n\
2074          addcc 1,%3,%0\n\
2075     ! ZVC\n\
2076         ba LFLGRET"ID"\n\
2077          addcc %4,%4,%0\n\
2078     ! N\n\
2079         ba LFLGRET"ID"\n\
2080          orcc %%g0,-1,%%g0\n\
2081     ! NC\n\
2082         ba LFLGRET"ID"\n\
2083          addcc %%g0,%3,%%g0\n\
2084     ! NV\n\
2085         unimp\n\
2086         nop\n\
2087     ! NVC\n\
2088         unimp\n\
2089         nop\n\
2090     ! NZ\n\
2091         unimp\n\
2092         nop\n\
2093     ! NZC\n\
2094         unimp\n\
2095         nop\n\
2096     ! NZV\n\
2097         unimp\n\
2098         nop\n\
2099     ! NZVC\n\
2100         unimp\n\
2101         nop\n\
2102 LFLGRET"ID":\n\
2103         mov %5,%%g2"                                            \
2104         : "=r"(scratch)                                         \
2105         : "r"(ms_flags*8), "r"(flgtab), "r"(-1),                \
2106           "r"(0x80000000), "r"(ms_saveret)                      \
2107         : "cc", "g2"); }
2108
2109 #else
2110
2111 #define MACHINE_STATE_RESTORE(ID)                               \
2112   asm volatile (                                                \
2113         "wr %0,0,%%ccr\n\
2114         mov %1,%%g4"                                            \
2115         : : "r"(ms_flags), "r"(ms_saveret)                      \
2116         : "cc", "g4");
2117
2118 #endif
2119
2120 #endif /* IN_LIBGCC2 */
2121 \f
2122 /* EXIT_IGNORE_STACK should be nonzero if, when returning from a function,
2123    the stack pointer does not matter.  The value is tested only in
2124    functions that have frame pointers.
2125    No definition is equivalent to always zero.  */
2126
2127 #define EXIT_IGNORE_STACK       \
2128  (get_frame_size () != 0        \
2129   || current_function_calls_alloca || current_function_outgoing_args_size)
2130
2131 /* This macro generates the assembly code for function exit,
2132    on machines that need it.  If FUNCTION_EPILOGUE is not defined
2133    then individual return instructions are generated for each
2134    return statement.  Args are same as for FUNCTION_PROLOGUE.
2135
2136    The function epilogue should not depend on the current stack pointer!
2137    It should use the frame pointer only.  This is mandatory because
2138    of alloca; we also take advantage of it to omit stack adjustments
2139    before returning.  */
2140
2141 #define FUNCTION_EPILOGUE(FILE, SIZE) \
2142   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_output_function_epilogue (FILE, (int)SIZE) \
2143    : output_function_epilogue (FILE, (int)SIZE, \
2144                                current_function_uses_only_leaf_regs))
2145
2146 #define DELAY_SLOTS_FOR_EPILOGUE \
2147   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_epilogue_delay_slots () : 1)
2148 #define ELIGIBLE_FOR_EPILOGUE_DELAY(trial, slots_filled) \
2149   (TARGET_FLAT ? sparc_flat_eligible_for_epilogue_delay (trial, slots_filled) \
2150    : eligible_for_epilogue_delay (trial, slots_filled))
2151
2152 /* Define registers used by the epilogue and return instruction.  */
2153 #define EPILOGUE_USES(REGNO) \
2154   (!TARGET_FLAT && REGNO == 31)
2155 \f
2156 /* Length in units of the trampoline for entering a nested function.  */
2157
2158 #define TRAMPOLINE_SIZE (TARGET_ARCH64 ? 32 : 16)
2159
2160 #define TRAMPOLINE_ALIGNMENT 128 /* 16 bytes */
2161
2162 /* Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
2163    FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
2164    CXT is an RTX for the static chain value for the function.  */
2165
2166 #define INITIALIZE_TRAMPOLINE(TRAMP, FNADDR, CXT) \
2167     if (TARGET_ARCH64)                                          \
2168       sparc64_initialize_trampoline (TRAMP, FNADDR, CXT);       \
2169     else                                                        \
2170       sparc_initialize_trampoline (TRAMP, FNADDR, CXT)
2171 \f
2172 /* Generate necessary RTL for __builtin_saveregs().  */
2173
2174 #define EXPAND_BUILTIN_SAVEREGS() sparc_builtin_saveregs ()
2175
2176 /* Implement `va_start' for varargs and stdarg.  */
2177 #define EXPAND_BUILTIN_VA_START(stdarg, valist, nextarg) \
2178   sparc_va_start (stdarg, valist, nextarg)
2179
2180 /* Implement `va_arg'.  */
2181 #define EXPAND_BUILTIN_VA_ARG(valist, type) \
2182   sparc_va_arg (valist, type)
2183
2184 /* Define this macro if the location where a function argument is passed
2185    depends on whether or not it is a named argument.
2186
2187    This macro controls how the NAMED argument to FUNCTION_ARG
2188    is set for varargs and stdarg functions.  With this macro defined,
2189    the NAMED argument is always true for named arguments, and false for
2190    unnamed arguments.  If this is not defined, but SETUP_INCOMING_VARARGS
2191    is defined, then all arguments are treated as named.  Otherwise, all named
2192    arguments except the last are treated as named.
2193    For the v9 we want NAMED to mean what it says it means.  */
2194
2195 #define STRICT_ARGUMENT_NAMING TARGET_V9
2196
2197 /* We do not allow sibling calls if -mflat, nor
2198    we do not allow indirect calls to be optimized into sibling calls.  */
2199 #define FUNCTION_OK_FOR_SIBCALL(DECL) (DECL && ! TARGET_FLAT)
2200
2201 /* Generate RTL to flush the register windows so as to make arbitrary frames
2202    available.  */
2203 #define SETUP_FRAME_ADDRESSES()         \
2204   emit_insn (gen_flush_register_windows ())
2205
2206 /* Given an rtx for the address of a frame,
2207    return an rtx for the address of the word in the frame
2208    that holds the dynamic chain--the previous frame's address.
2209    ??? -mflat support? */
2210 #define DYNAMIC_CHAIN_ADDRESS(frame) plus_constant (frame, 14 * UNITS_PER_WORD)
2211
2212 /* The return address isn't on the stack, it is in a register, so we can't
2213    access it from the current frame pointer.  We can access it from the
2214    previous frame pointer though by reading a value from the register window
2215    save area.  */
2216 #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME
2217
2218 /* This is the offset of the return address to the true next instruction to be
2219    executed for the current function. */
2220 #define RETURN_ADDR_OFFSET \
2221   (8 + 4 * (! TARGET_ARCH64 && current_function_returns_struct))
2222
2223 /* The current return address is in %i7.  The return address of anything
2224    farther back is in the register window save area at [%fp+60].  */
2225 /* ??? This ignores the fact that the actual return address is +8 for normal
2226    returns, and +12 for structure returns.  */
2227 #define RETURN_ADDR_RTX(count, frame)           \
2228   ((count == -1)                                \
2229    ? gen_rtx_REG (Pmode, 31)                    \
2230    : gen_rtx_MEM (Pmode,                        \
2231                   memory_address (Pmode, plus_constant (frame, \
2232                                                         15 * UNITS_PER_WORD))))
2233
2234 /* Before the prologue, the return address is %o7 + 8.  OK, sometimes it's
2235    +12, but always using +8 is close enough for frame unwind purposes.
2236    Actually, just using %o7 is close enough for unwinding, but %o7+8
2237    is something you can return to.  */
2238 #define INCOMING_RETURN_ADDR_RTX \
2239   plus_constant (gen_rtx_REG (word_mode, 15), 8)
2240 #define DWARF_FRAME_RETURN_COLUMN       DWARF_FRAME_REGNUM (15)
2241
2242 /* The offset from the incoming value of %sp to the top of the stack frame
2243    for the current function.  On sparc64, we have to account for the stack
2244    bias if present.  */
2245 #define INCOMING_FRAME_SP_OFFSET SPARC_STACK_BIAS
2246
2247 /* Describe how we implement __builtin_eh_return.  */
2248 #define EH_RETURN_DATA_REGNO(N) ((N) < 4 ? (N) + 24 : INVALID_REGNUM)
2249 #define EH_RETURN_STACKADJ_RTX  gen_rtx_REG (Pmode, 1)  /* %g1 */
2250 #define EH_RETURN_HANDLER_RTX   gen_rtx_REG (Pmode, 31) /* %i7 */
2251 \f
2252 /* Addressing modes, and classification of registers for them.  */
2253
2254 /* #define HAVE_POST_INCREMENT 0 */
2255 /* #define HAVE_POST_DECREMENT 0 */
2256
2257 /* #define HAVE_PRE_DECREMENT 0 */
2258 /* #define HAVE_PRE_INCREMENT 0 */
2259
2260 /* Macros to check register numbers against specific register classes.  */
2261
2262 /* These assume that REGNO is a hard or pseudo reg number.
2263    They give nonzero only if REGNO is a hard reg of the suitable class
2264    or a pseudo reg currently allocated to a suitable hard reg.
2265    Since they use reg_renumber, they are safe only once reg_renumber
2266    has been allocated, which happens in local-alloc.c.  */
2267
2268 #define REGNO_OK_FOR_INDEX_P(REGNO) \
2269 ((REGNO) < 32 || (unsigned) reg_renumber[REGNO] < (unsigned)32)
2270 #define REGNO_OK_FOR_BASE_P(REGNO) \
2271 ((REGNO) < 32 || (unsigned) reg_renumber[REGNO] < (unsigned)32)
2272 #define REGNO_OK_FOR_FP_P(REGNO) \
2273   (((unsigned) (REGNO) - 32 < (TARGET_V9 ? (unsigned)64 : (unsigned)32)) \
2274    || ((unsigned) reg_renumber[REGNO] - 32 < (TARGET_V9 ? (unsigned)64 : (unsigned)32)))
2275 #define REGNO_OK_FOR_CCFP_P(REGNO) \
2276  (TARGET_V9 \
2277   && (((unsigned) (REGNO) - 96 < (unsigned)4) \
2278       || ((unsigned) reg_renumber[REGNO] - 96 < (unsigned)4)))
2279
2280 /* Now macros that check whether X is a register and also,
2281    strictly, whether it is in a specified class.
2282
2283    These macros are specific to the SPARC, and may be used only
2284    in code for printing assembler insns and in conditions for
2285    define_optimization.  */
2286
2287 /* 1 if X is an fp register.  */
2288
2289 #define FP_REG_P(X) (REG_P (X) && REGNO_OK_FOR_FP_P (REGNO (X)))
2290
2291 /* Is X, a REG, an in or global register?  i.e. is regno 0..7 or 24..31 */
2292 #define IN_OR_GLOBAL_P(X) (REGNO (X) < 8 || (REGNO (X) >= 24 && REGNO (X) <= 31))
2293 \f
2294 /* Maximum number of registers that can appear in a valid memory address.  */
2295
2296 #define MAX_REGS_PER_ADDRESS 2
2297
2298 /* Recognize any constant value that is a valid address.
2299    When PIC, we do not accept an address that would require a scratch reg
2300    to load into a register.  */
2301
2302 #define CONSTANT_ADDRESS_P(X)   \
2303   (GET_CODE (X) == LABEL_REF || GET_CODE (X) == SYMBOL_REF              \
2304    || GET_CODE (X) == CONST_INT || GET_CODE (X) == HIGH                 \
2305    || (GET_CODE (X) == CONST                                            \
2306        && ! (flag_pic && pic_address_needs_scratch (X))))
2307
2308 /* Define this, so that when PIC, reload won't try to reload invalid
2309    addresses which require two reload registers.  */
2310
2311 #define LEGITIMATE_PIC_OPERAND_P(X)  (! pic_address_needs_scratch (X))
2312
2313 /* Nonzero if the constant value X is a legitimate general operand.
2314    Anything can be made to work except floating point constants.
2315    If TARGET_VIS, 0.0 can be made to work as well.  */
2316
2317 #define LEGITIMATE_CONSTANT_P(X)                                        \
2318   (GET_CODE (X) != CONST_DOUBLE || GET_MODE (X) == VOIDmode ||          \
2319    (TARGET_VIS &&                                                       \
2320     (GET_MODE (X) == SFmode || GET_MODE (X) == DFmode ||                \
2321      GET_MODE (X) == TFmode) &&                                         \
2322     fp_zero_operand (X, GET_MODE (X))))
2323
2324 /* The macros REG_OK_FOR..._P assume that the arg is a REG rtx
2325    and check its validity for a certain class.
2326    We have two alternate definitions for each of them.
2327    The usual definition accepts all pseudo regs; the other rejects
2328    them unless they have been allocated suitable hard regs.
2329    The symbol REG_OK_STRICT causes the latter definition to be used.
2330
2331    Most source files want to accept pseudo regs in the hope that
2332    they will get allocated to the class that the insn wants them to be in.
2333    Source files for reload pass need to be strict.
2334    After reload, it makes no difference, since pseudo regs have
2335    been eliminated by then.  */
2336
2337 /* Optional extra constraints for this machine.
2338
2339    'Q' handles floating point constants which can be moved into
2340        an integer register with a single sethi instruction.
2341
2342    'R' handles floating point constants which can be moved into
2343        an integer register with a single mov instruction.
2344
2345    'S' handles floating point constants which can be moved into
2346        an integer register using a high/lo_sum sequence.
2347
2348    'T' handles memory addresses where the alignment is known to
2349        be at least 8 bytes.
2350
2351    `U' handles all pseudo registers or a hard even numbered
2352        integer register, needed for ldd/std instructions.  */
2353
2354 #define EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)   \
2355    ((C) == 'Q' ? fp_sethi_p(OP)        \
2356     : (C) == 'R' ? fp_mov_p(OP)        \
2357     : (C) == 'S' ? fp_high_losum_p(OP) \
2358     : 0)
2359
2360 #ifndef REG_OK_STRICT
2361
2362 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index
2363    or if it is a pseudo reg.  */
2364 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) \
2365   (((unsigned) REGNO (X)) - 32 >= (FIRST_PSEUDO_REGISTER - 32))
2366 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg
2367    or if it is a pseudo reg.  */
2368 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) \
2369   (((unsigned) REGNO (X)) - 32 >= (FIRST_PSEUDO_REGISTER - 32))
2370
2371 /* 'T', 'U' are for aligned memory loads which aren't needed for arch64.  */
2372
2373 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                         \
2374    (EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)                        \
2375     || ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'T')                 \
2376         ? (mem_min_alignment (OP, 8))                   \
2377         : ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'U')              \
2378             ? (register_ok_for_ldd (OP))                \
2379             : 0)))
2380
2381 #else
2382
2383 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as an index.  */
2384 #define REG_OK_FOR_INDEX_P(X) REGNO_OK_FOR_INDEX_P (REGNO (X))
2385 /* Nonzero if X is a hard reg that can be used as a base reg.  */
2386 #define REG_OK_FOR_BASE_P(X) REGNO_OK_FOR_BASE_P (REGNO (X))
2387
2388 #define EXTRA_CONSTRAINT(OP, C)                         \
2389    (EXTRA_CONSTRAINT_BASE(OP, C)                        \
2390     || ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'T')                 \
2391         ? mem_min_alignment (OP, 8) && strict_memory_address_p (Pmode, XEXP (OP, 0)) \
2392         : ((! TARGET_ARCH64 && (C) == 'U')              \
2393            ? (GET_CODE (OP) == REG                      \
2394               && (REGNO (OP) < FIRST_PSEUDO_REGISTER    \
2395                   || reg_renumber[REGNO (OP)] >= 0)     \
2396               && register_ok_for_ldd (OP))              \
2397            : 0)))
2398
2399 #endif
2400 \f
2401 /* Should gcc use [%reg+%lo(xx)+offset] addresses?  */
2402
2403 #ifdef HAVE_AS_OFFSETABLE_LO10
2404 #define USE_AS_OFFSETABLE_LO10 1
2405 #else
2406 #define USE_AS_OFFSETABLE_LO10 0
2407 #endif
2408 \f
2409 /* GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS recognizes an RTL expression
2410    that is a valid memory address for an instruction.
2411    The MODE argument is the machine mode for the MEM expression
2412    that wants to use this address.
2413
2414    On SPARC, the actual legitimate addresses must be REG+REG or REG+SMALLINT
2415    ordinarily.  This changes a bit when generating PIC.
2416
2417    If you change this, execute "rm explow.o recog.o reload.o".  */
2418
2419 #define RTX_OK_FOR_BASE_P(X)                                            \
2420   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_BASE_P (X))                       \
2421   || (GET_CODE (X) == SUBREG                                            \
2422       && GET_CODE (SUBREG_REG (X)) == REG                               \
2423       && REG_OK_FOR_BASE_P (SUBREG_REG (X))))
2424
2425 #define RTX_OK_FOR_INDEX_P(X)                                           \
2426   ((GET_CODE (X) == REG && REG_OK_FOR_INDEX_P (X))                      \
2427   || (GET_CODE (X) == SUBREG                                            \
2428       && GET_CODE (SUBREG_REG (X)) == REG                               \
2429       && REG_OK_FOR_INDEX_P (SUBREG_REG (X))))
2430
2431 #define RTX_OK_FOR_OFFSET_P(X)                                          \
2432   (GET_CODE (X) == CONST_INT && INTVAL (X) >= -0x1000 && INTVAL (X) < 0x1000 - 8)
2433   
2434 #define RTX_OK_FOR_OLO10_P(X)                                           \
2435   (GET_CODE (X) == CONST_INT && INTVAL (X) >= -0x1000 && INTVAL (X) < 0xc00 - 8)
2436
2437 #define GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS(MODE, X, ADDR)         \
2438 { if (RTX_OK_FOR_BASE_P (X))                            \
2439     goto ADDR;                                          \
2440   else if (GET_CODE (X) == PLUS)                        \
2441     {                                                   \
2442       register rtx op0 = XEXP (X, 0);                   \
2443       register rtx op1 = XEXP (X, 1);                   \
2444       if (flag_pic && op0 == pic_offset_table_rtx)      \
2445         {                                               \
2446           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op1))                  \
2447             goto ADDR;                                  \
2448           else if (flag_pic == 1                        \
2449                    && GET_CODE (op1) != REG             \
2450                    && GET_CODE (op1) != LO_SUM          \
2451                    && GET_CODE (op1) != MEM             \
2452                    && (GET_CODE (op1) != CONST_INT      \
2453                        || SMALL_INT (op1)))             \
2454             goto ADDR;                                  \
2455         }                                               \
2456       else if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op0))                 \
2457         {                                               \
2458           if ((RTX_OK_FOR_INDEX_P (op1)                 \
2459               /* We prohibit REG + REG for TFmode when  \
2460                  there are no instructions which accept \
2461                  REG+REG instructions.  We do this      \
2462                  because REG+REG is not an offsetable   \
2463                  address.  If we get the situation      \
2464                  in reload where source and destination \
2465                  of a movtf pattern are both MEMs with  \
2466                  REG+REG address, then only one of them \
2467                  gets converted to an offsetable        \
2468                  address. */                            \
2469                && (MODE != TFmode                       \
2470                    || (TARGET_FPU && TARGET_ARCH64      \
2471                        && TARGET_V9                     \
2472                        && TARGET_HARD_QUAD))            \
2473               /* We prohibit REG + REG on ARCH32 if     \
2474                  not optimizing for DFmode/DImode       \
2475                  because then mem_min_alignment is      \
2476                  likely to be zero after reload and the \
2477                  forced split would lack a matching     \
2478                  splitter pattern. */                   \
2479                && (TARGET_ARCH64 || optimize            \
2480                    || (MODE != DFmode                   \
2481                        && MODE != DImode)))             \
2482               || RTX_OK_FOR_OFFSET_P (op1))             \
2483             goto ADDR;                                  \
2484         }                                               \
2485       else if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op1))                 \
2486         {                                               \
2487           if ((RTX_OK_FOR_INDEX_P (op0)                 \
2488               /* See the previous comment. */           \
2489                && (MODE != TFmode                       \
2490                   || (TARGET_FPU && TARGET_ARCH64       \
2491                       && TARGET_V9                      \
2492                       && TARGET_HARD_QUAD))             \
2493                && (TARGET_ARCH64 || optimize            \
2494                    || (MODE != DFmode                   \
2495                        && MODE != DImode)))             \
2496               || RTX_OK_FOR_OFFSET_P (op0))             \
2497             goto ADDR;                                  \
2498         }                                               \
2499       else if (USE_AS_OFFSETABLE_LO10                   \
2500                && GET_CODE (op0) == LO_SUM              \
2501                && TARGET_ARCH64                         \
2502                && ! TARGET_CM_MEDMID                    \
2503                && RTX_OK_FOR_OLO10_P (op1))             \
2504         {                                               \
2505           register rtx op00 = XEXP (op0, 0);            \
2506           register rtx op01 = XEXP (op0, 1);            \
2507           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op00)                  \
2508               && CONSTANT_P (op01))                     \
2509             goto ADDR;                                  \
2510         }                                               \
2511       else if (USE_AS_OFFSETABLE_LO10                   \
2512                && GET_CODE (op1) == LO_SUM              \
2513                && TARGET_ARCH64                         \
2514                && ! TARGET_CM_MEDMID                    \
2515                && RTX_OK_FOR_OLO10_P (op0))             \
2516         {                                               \
2517           register rtx op10 = XEXP (op1, 0);            \
2518           register rtx op11 = XEXP (op1, 1);            \
2519           if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op10)                  \
2520               && CONSTANT_P (op11))                     \
2521             goto ADDR;                                  \
2522         }                                               \
2523     }                                                   \
2524   else if (GET_CODE (X) == LO_SUM)                      \
2525     {                                                   \
2526       register rtx op0 = XEXP (X, 0);                   \
2527       register rtx op1 = XEXP (X, 1);                   \
2528       if (RTX_OK_FOR_BASE_P (op0)                       \
2529           && CONSTANT_P (op1)                           \
2530           /* We can't allow TFmode, because an offset   \
2531              greater than or equal to the alignment (8) \
2532              may cause the LO_SUM to overflow if !v9. */\
2533           && (MODE != TFmode || TARGET_V9))             \
2534         goto ADDR;                                      \
2535     }                                                   \
2536   else if (GET_CODE (X) == CONST_INT && SMALL_INT (X))  \
2537     goto ADDR;                                          \
2538 }
2539 \f
2540 /* Try machine-dependent ways of modifying an illegitimate address
2541    to be legitimate.  If we find one, return the new, valid address.
2542    This macro is used in only one place: `memory_address' in explow.c.
2543
2544    OLDX is the address as it was before break_out_memory_refs was called.
2545    In some cases it is useful to look at this to decide what needs to be done.
2546
2547    MODE and WIN are passed so that this macro can use
2548    GO_IF_LEGITIMATE_ADDRESS.
2549
2550    It is always safe for this macro to do nothing.  It exists to recognize
2551    opportunities to optimize the output.  */
2552
2553 /* On SPARC, change REG+N into REG+REG, and REG+(X*Y) into REG+REG.  */
2554 #define LEGITIMIZE_ADDRESS(X,OLDX,MODE,WIN)     \
2555 { rtx sparc_x = (X);                                            \
2556   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == MULT)   \
2557     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 1),                     \
2558                         force_operand (XEXP (X, 0), NULL_RTX)); \
2559   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == MULT)   \
2560     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2561                         force_operand (XEXP (X, 1), NULL_RTX)); \
2562   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 0)) == PLUS)   \
2563     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, force_operand (XEXP (X, 0), NULL_RTX),\
2564                         XEXP (X, 1));                           \
2565   if (GET_CODE (X) == PLUS && GET_CODE (XEXP (X, 1)) == PLUS)   \
2566     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2567                         force_operand (XEXP (X, 1), NULL_RTX)); \
2568   if (sparc_x != (X) && memory_address_p (MODE, X))             \
2569     goto WIN;                                                   \
2570   if (flag_pic) (X) = legitimize_pic_address (X, MODE, 0);      \
2571   else if (GET_CODE (X) == PLUS && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 1)))    \
2572     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 0),                     \
2573                         copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (X, 1))); \
2574   else if (GET_CODE (X) == PLUS && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (X, 0)))    \
2575     (X) = gen_rtx_PLUS (Pmode, XEXP (X, 1),                     \
2576                         copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (X, 0))); \
2577   else if (GET_CODE (X) == SYMBOL_REF || GET_CODE (X) == CONST  \
2578            || GET_CODE (X) == LABEL_REF)                        \
2579     (X) = copy_to_suggested_reg (X, NULL_RTX, Pmode);           \
2580   if (memory_address_p (MODE, X))                               \
2581     goto WIN; }
2582
2583 /* Try a machine-dependent way of reloading an illegitimate address
2584    operand.  If we find one, push the reload and jump to WIN.  This
2585    macro is used in only one place: `find_reloads_address' in reload.c.
2586
2587    For Sparc 32, we wish to handle addresses by splitting them into
2588    HIGH+LO_SUM pairs, retaining the LO_SUM in the memory reference. 
2589    This cuts the number of extra insns by one.
2590
2591    Do nothing when generating PIC code and the address is a
2592    symbolic operand or requires a scratch register.  */
2593
2594 #define LEGITIMIZE_RELOAD_ADDRESS(X,MODE,OPNUM,TYPE,IND_LEVELS,WIN)     \
2595 do {                                                                    \
2596   /* Decompose SImode constants into hi+lo_sum.  We do have to          \
2597      rerecognize what we produce, so be careful.  */                    \
2598   if (CONSTANT_P (X)                                                    \
2599       && (MODE != TFmode || TARGET_V9)                                  \
2600       && GET_MODE (X) == SImode                                         \
2601       && GET_CODE (X) != LO_SUM && GET_CODE (X) != HIGH                 \
2602       && ! (flag_pic                                                    \
2603             && (symbolic_operand (X, Pmode)                             \
2604                 || pic_address_needs_scratch (X))))                     \
2605     {                                                                   \
2606       X = gen_rtx_LO_SUM (GET_MODE (X),                                 \
2607                           gen_rtx_HIGH (GET_MODE (X), X), X);           \
2608       push_reload (XEXP (X, 0), NULL_RTX, &XEXP (X, 0), NULL,           \
2609                    BASE_REG_CLASS, GET_MODE (X), VOIDmode, 0, 0,        \
2610                    OPNUM, TYPE);                                        \
2611       goto WIN;                                                         \
2612     }                                                                   \
2613   /* ??? 64-bit reloads.  */                                            \
2614 } while (0)
2615
2616 /* Go to LABEL if ADDR (a legitimate address expression)
2617    has an effect that depends on the machine mode it is used for.
2618    On the SPARC this is never true.  */
2619
2620 #define GO_IF_MODE_DEPENDENT_ADDRESS(ADDR,LABEL)
2621
2622 /* If we are referencing a function make the SYMBOL_REF special.
2623    In the Embedded Medium/Anywhere code model, %g4 points to the data segment
2624    so we must not add it to function addresses.  */
2625
2626 #define ENCODE_SECTION_INFO(DECL) \
2627   do {                                                  \
2628     if (TARGET_CM_EMBMEDANY && TREE_CODE (DECL) == FUNCTION_DECL) \
2629       SYMBOL_REF_FLAG (XEXP (DECL_RTL (DECL), 0)) = 1;  \
2630   } while (0)
2631 \f
2632 /* Specify the machine mode that this machine uses
2633    for the index in the tablejump instruction.  */
2634 /* If we ever implement any of the full models (such as CM_FULLANY),
2635    this has to be DImode in that case */
2636 #ifdef HAVE_GAS_SUBSECTION_ORDERING
2637 #define CASE_VECTOR_MODE \
2638 (! TARGET_PTR64 ? SImode : flag_pic ? SImode : TARGET_CM_MEDLOW ? SImode : DImode)
2639 #else
2640 /* If assembler does not have working .subsection -1, we use DImode for pic, as otherwise
2641    we have to sign extend which slows things down. */
2642 #define CASE_VECTOR_MODE \
2643 (! TARGET_PTR64 ? SImode : flag_pic ? DImode : TARGET_CM_MEDLOW ? SImode : DImode)
2644 #endif
2645
2646 /* Define as C expression which evaluates to nonzero if the tablejump
2647    instruction expects the table to contain offsets from the address of the
2648    table.
2649    Do not define this if the table should contain absolute addresses. */
2650 /* #define CASE_VECTOR_PC_RELATIVE 1 */
2651
2652 /* Specify the tree operation to be used to convert reals to integers.  */
2653 #define IMPLICIT_FIX_EXPR FIX_ROUND_EXPR
2654
2655 /* This is the kind of divide that is easiest to do in the general case.  */
2656 #define EASY_DIV_EXPR TRUNC_DIV_EXPR
2657
2658 /* Define this as 1 if `char' should by default be signed; else as 0.  */
2659 #define DEFAULT_SIGNED_CHAR 1
2660
2661 /* Max number of bytes we can move from memory to memory
2662    in one reasonably fast instruction.  */
2663 #define MOVE_MAX 8
2664
2665 #if 0 /* Sun 4 has matherr, so this is no good.  */
2666 /* This is the value of the error code EDOM for this machine,
2667    used by the sqrt instruction.  */
2668 #define TARGET_EDOM 33
2669
2670 /* This is how to refer to the variable errno.  */
2671 #define GEN_ERRNO_RTX \
2672   gen_rtx_MEM (SImode, gen_rtx_SYMBOL_REF (Pmode, "errno"))
2673 #endif /* 0 */
2674
2675 /* Define if operations between registers always perform the operation
2676    on the full register even if a narrower mode is specified.  */
2677 #define WORD_REGISTER_OPERATIONS
2678
2679 /* Define if loading in MODE, an integral mode narrower than BITS_PER_WORD
2680    will either zero-extend or sign-extend.  The value of this macro should
2681    be the code that says which one of the two operations is implicitly
2682    done, NIL if none.  */
2683 #define LOAD_EXTEND_OP(MODE) ZERO_EXTEND
2684
2685 /* Nonzero if access to memory by bytes is slow and undesirable.
2686    For RISC chips, it means that access to memory by bytes is no
2687    better than access by words when possible, so grab a whole word
2688    and maybe make use of that.  */
2689 #define SLOW_BYTE_ACCESS 1
2690
2691 /* We assume that the store-condition-codes instructions store 0 for false
2692    and some other value for true.  This is the value stored for true.  */
2693
2694 #define STORE_FLAG_VALUE 1
2695
2696 /* When a prototype says `char' or `short', really pass an `int'.  */
2697 #define PROMOTE_PROTOTYPES (TARGET_ARCH32)
2698
2699 /* Define this to be nonzero if shift instructions ignore all but the low-order
2700    few bits. */
2701 #define SHIFT_COUNT_TRUNCATED 1
2702
2703 /* Value is 1 if truncating an integer of INPREC bits to OUTPREC bits
2704    is done just by pretending it is already truncated.  */
2705 #define TRULY_NOOP_TRUNCATION(OUTPREC, INPREC) 1
2706
2707 /* Specify the machine mode that pointers have.
2708    After generation of rtl, the compiler makes no further distinction
2709    between pointers and any other objects of this machine mode.  */
2710 #define Pmode (TARGET_ARCH64 ? DImode : SImode)
2711
2712 /* Generate calls to memcpy, memcmp and memset.  */
2713 #define TARGET_MEM_FUNCTIONS
2714
2715 /* Add any extra modes needed to represent the condition code.
2716
2717    On the Sparc, we have a "no-overflow" mode which is used when an add or
2718    subtract insn is used to set the condition code.  Different branches are
2719    used in this case for some operations.
2720
2721    We also have two modes to indicate that the relevant condition code is
2722    in the floating-point condition code register.  One for comparisons which
2723    will generate an exception if the result is unordered (CCFPEmode) and
2724    one for comparisons which will never trap (CCFPmode).
2725
2726    CCXmode and CCX_NOOVmode are only used by v9.  */
2727
2728 #define EXTRA_CC_MODES                  \
2729     CC(CCXmode,      "CCX")             \
2730     CC(CC_NOOVmode,  "CC_NOOV")         \
2731     CC(CCX_NOOVmode, "CCX_NOOV")        \
2732     CC(CCFPmode,     "CCFP")            \
2733     CC(CCFPEmode,    "CCFPE")
2734
2735 /* Given a comparison code (EQ, NE, etc.) and the first operand of a COMPARE,
2736    return the mode to be used for the comparison.  For floating-point,
2737    CCFP[E]mode is used.  CC_NOOVmode should be used when the first operand
2738    is a PLUS, MINUS, NEG, or ASHIFT.  CCmode should be used when no special
2739    processing is needed.  */
2740 #define SELECT_CC_MODE(OP,X,Y)  select_cc_mode ((OP), (X), (Y))
2741
2742 /* Return non-zero if MODE implies a floating point inequality can be
2743    reversed.  For Sparc this is always true because we have a full
2744    compliment of ordered and unordered comparisons, but until generic
2745    code knows how to reverse it correctly we keep the old definition.  */
2746 #define REVERSIBLE_CC_MODE(MODE) ((MODE) != CCFPEmode && (MODE) != CCFPmode)
2747
2748 /* A function address in a call instruction for indexing purposes.  */
2749 #define FUNCTION_MODE Pmode
2750
2751 /* Define this if addresses of constant functions
2752    shouldn't be put through pseudo regs where they can be cse'd.
2753    Desirable on machines where ordinary constants are expensive
2754    but a CALL with constant address is cheap.  */
2755 #define NO_FUNCTION_CSE
2756
2757 /* alloca should avoid clobbering the old register save area.  */
2758 #define SETJMP_VIA_SAVE_AREA
2759
2760 /* Define subroutines to call to handle multiply and divide.
2761    Use the subroutines that Sun's library provides.
2762    The `*' prevents an underscore from being prepended by the compiler.  */
2763
2764 #define DIVSI3_LIBCALL "*.div"
2765 #define UDIVSI3_LIBCALL "*.udiv"
2766 #define MODSI3_LIBCALL "*.rem"
2767 #define UMODSI3_LIBCALL "*.urem"
2768 /* .umul is a little faster than .mul.  */
2769 #define MULSI3_LIBCALL "*.umul"
2770
2771 /* Define library calls for quad FP operations.  These are all part of the
2772    SPARC 32bit ABI.  */
2773 #define ADDTF3_LIBCALL "_Q_add"
2774 #define SUBTF3_LIBCALL "_Q_sub"
2775 #define NEGTF2_LIBCALL "_Q_neg"
2776 #define MULTF3_LIBCALL "_Q_mul"
2777 #define DIVTF3_LIBCALL "_Q_div"
2778 #define FLOATSITF2_LIBCALL "_Q_itoq"
2779 #define FIX_TRUNCTFSI2_LIBCALL "_Q_qtoi"
2780 #define FIXUNS_TRUNCTFSI2_LIBCALL "_Q_qtou"
2781 #define EXTENDSFTF2_LIBCALL "_Q_stoq"
2782 #define TRUNCTFSF2_LIBCALL "_Q_qtos"
2783 #define EXTENDDFTF2_LIBCALL "_Q_dtoq"
2784 #define TRUNCTFDF2_LIBCALL "_Q_qtod"
2785 #define EQTF2_LIBCALL "_Q_feq"
2786 #define NETF2_LIBCALL "_Q_fne"
2787 #define GTTF2_LIBCALL "_Q_fgt"
2788 #define GETF2_LIBCALL "_Q_fge"
2789 #define LTTF2_LIBCALL "_Q_flt"
2790 #define LETF2_LIBCALL "_Q_fle"
2791
2792 /* We can define the TFmode sqrt optab only if TARGET_FPU.  This is because
2793    with soft-float, the SFmode and DFmode sqrt instructions will be absent,
2794    and the compiler will notice and try to use the TFmode sqrt instruction
2795    for calls to the builtin function sqrt, but this fails.  */
2796 #define INIT_TARGET_OPTABS                                              \
2797   do {                                                                  \
2798     if (TARGET_ARCH32)                                                  \
2799       {                                                                 \
2800         add_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2801           = init_one_libfunc (ADDTF3_LIBCALL);                          \
2802         sub_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2803           = init_one_libfunc (SUBTF3_LIBCALL);                          \
2804         neg_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                       \
2805           = init_one_libfunc (NEGTF2_LIBCALL);                          \
2806         smul_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                      \
2807           = init_one_libfunc (MULTF3_LIBCALL);                          \
2808         flodiv_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                    \
2809           = init_one_libfunc (DIVTF3_LIBCALL);                          \
2810         eqtf2_libfunc = init_one_libfunc (EQTF2_LIBCALL);               \
2811         netf2_libfunc = init_one_libfunc (NETF2_LIBCALL);               \
2812         gttf2_libfunc = init_one_libfunc (GTTF2_LIBCALL);               \
2813         getf2_libfunc = init_one_libfunc (GETF2_LIBCALL);               \
2814         lttf2_libfunc = init_one_libfunc (LTTF2_LIBCALL);               \
2815         letf2_libfunc = init_one_libfunc (LETF2_LIBCALL);               \
2816         trunctfsf2_libfunc = init_one_libfunc (TRUNCTFSF2_LIBCALL);     \
2817         trunctfdf2_libfunc = init_one_libfunc (TRUNCTFDF2_LIBCALL);     \
2818         extendsftf2_libfunc = init_one_libfunc (EXTENDSFTF2_LIBCALL);   \
2819         extenddftf2_libfunc = init_one_libfunc (EXTENDDFTF2_LIBCALL);   \
2820         floatsitf_libfunc = init_one_libfunc (FLOATSITF2_LIBCALL);      \
2821         fixtfsi_libfunc = init_one_libfunc (FIX_TRUNCTFSI2_LIBCALL);    \
2822         fixunstfsi_libfunc                                              \
2823           = init_one_libfunc (FIXUNS_TRUNCTFSI2_LIBCALL);               \
2824         if (TARGET_FPU)                                                 \
2825           sqrt_optab->handlers[(int) TFmode].libfunc                    \
2826             = init_one_libfunc ("_Q_sqrt");                             \
2827       }                                                                 \
2828     INIT_SUBTARGET_OPTABS;                                              \
2829   } while (0)
2830
2831 /* This is meant to be redefined in the host dependent files */
2832 #define INIT_SUBTARGET_OPTABS
2833
2834 /* Nonzero if a floating point comparison library call for
2835    mode MODE that will return a boolean value.  Zero if one
2836    of the libgcc2 functions is used.  */
2837 #define FLOAT_LIB_COMPARE_RETURNS_BOOL(MODE, COMPARISON) ((MODE) == TFmode)
2838
2839 /* Compute the cost of computing a constant rtl expression RTX
2840    whose rtx-code is CODE.  The body of this macro is a portion
2841    of a switch statement.  If the code is computed here,
2842    return it with a return statement.  Otherwise, break from the switch.  */
2843
2844 #define CONST_COSTS(RTX,CODE,OUTER_CODE) \
2845   case CONST_INT:                                               \
2846     if (INTVAL (RTX) < 0x1000 && INTVAL (RTX) >= -0x1000)       \
2847       return 0;                                                 \
2848   case HIGH:                                                    \
2849     return 2;                                                   \
2850   case CONST:                                                   \
2851   case LABEL_REF:                                               \
2852   case SYMBOL_REF:                                              \
2853     return 4;                                                   \
2854   case CONST_DOUBLE:                                            \
2855     if (GET_MODE (RTX) == DImode)                               \
2856       if ((XINT (RTX, 3) == 0                                   \
2857            && (unsigned) XINT (RTX, 2) < 0x1000)                \
2858           || (XINT (RTX, 3) == -1                               \
2859               && XINT (RTX, 2) < 0                              \
2860               && XINT (RTX, 2) >= -0x1000))                     \
2861         return 0;                                               \
2862     return 8;
2863
2864 #define ADDRESS_COST(RTX)  1
2865
2866 /* Compute extra cost of moving data between one register class
2867    and another.  */
2868 #define GENERAL_OR_I64(C) ((C) == GENERAL_REGS || (C) == I64_REGS)
2869 #define REGISTER_MOVE_COST(MODE, CLASS1, CLASS2)                \
2870   (((FP_REG_CLASS_P (CLASS1) && GENERAL_OR_I64 (CLASS2)) \
2871     || (GENERAL_OR_I64 (CLASS1) && FP_REG_CLASS_P (CLASS2)) \
2872     || (CLASS1) == FPCC_REGS || (CLASS2) == FPCC_REGS)          \
2873    ? (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC ? 12 : 6) : 2)
2874
2875 /* Provide the costs of a rtl expression.  This is in the body of a
2876    switch on CODE.  The purpose for the cost of MULT is to encourage
2877    `synth_mult' to find a synthetic multiply when reasonable.
2878
2879    If we need more than 12 insns to do a multiply, then go out-of-line,
2880    since the call overhead will be < 10% of the cost of the multiply.  */
2881
2882 #define RTX_COSTS(X,CODE,OUTER_CODE)                    \
2883   case MULT:                                            \
2884     if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)              \
2885       return (GET_MODE (X) == DImode ?                  \
2886               COSTS_N_INSNS (34) : COSTS_N_INSNS (19)); \
2887     return TARGET_HARD_MUL ? COSTS_N_INSNS (5) : COSTS_N_INSNS (25); \
2888   case DIV:                                             \
2889   case UDIV:                                            \
2890   case MOD:                                             \
2891   case UMOD:                                            \
2892     if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)              \
2893       return (GET_MODE (X) == DImode ?                  \
2894               COSTS_N_INSNS (68) : COSTS_N_INSNS (37)); \
2895     return COSTS_N_INSNS (25);                          \
2896   /* Make FLOAT and FIX more expensive than CONST_DOUBLE,\
2897      so that cse will favor the latter.  */             \
2898   case FLOAT:                                           \
2899   case FIX:                                             \
2900     return 19;
2901
2902 #define ISSUE_RATE  sparc_issue_rate()
2903
2904 /* Adjust the cost of dependencies.  */
2905 #define ADJUST_COST(INSN,LINK,DEP,COST) \
2906   (COST) = sparc_adjust_cost(INSN, LINK, DEP, COST)
2907
2908 #define MD_SCHED_INIT(DUMP, SCHED_VERBOSE, MAX_READY)                   \
2909   if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)                                \
2910     ultrasparc_sched_init (DUMP, SCHED_VERBOSE)
2911
2912 #define MD_SCHED_REORDER(DUMP, SCHED_VERBOSE, READY, N_READY, CLOCK, CIM) \
2913 do {                                                                    \
2914   if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)                                \
2915     ultrasparc_sched_reorder (DUMP, SCHED_VERBOSE, READY, N_READY);     \
2916   CIM = issue_rate;                                                     \
2917 } while (0)
2918
2919 #define MD_SCHED_VARIABLE_ISSUE(DUMP, SCHED_VERBOSE, INSN, CAN_ISSUE_MORE) \
2920 do {                                                                    \
2921   if (sparc_cpu == PROCESSOR_ULTRASPARC)                                \
2922     (CAN_ISSUE_MORE) = ultrasparc_variable_issue (INSN);                \
2923   else                                                                  \
2924     (CAN_ISSUE_MORE)--;                                                 \
2925 } while (0)
2926
2927 /* Conditional branches with empty delay slots have a length of two.  */
2928 #define ADJUST_INSN_LENGTH(INSN, LENGTH)                                \
2929 do {                                                                    \
2930   if (GET_CODE (INSN) == CALL_INSN                                      \
2931       || (GET_CODE (INSN) == JUMP_INSN && ! simplejump_p (insn)))       \
2932     LENGTH += 1;                                                        \
2933 } while (0)
2934 \f
2935 /* Control the assembler format that we output.  */
2936
2937 /* Output at beginning of assembler file.  */
2938
2939 #define ASM_FILE_START(file)
2940
2941 /* A C string constant describing how to begin a comment in the target
2942    assembler language.  The compiler assumes that the comment will end at
2943    the end of the line.  */
2944
2945 #define ASM_COMMENT_START "!"
2946
2947 /* Output to assembler file text saying following lines
2948    may contain character constants, extra white space, comments, etc.  */
2949
2950 #define ASM_APP_ON ""
2951
2952 /* Output to assembler file text saying following lines
2953    no longer contain unusual constructs.  */
2954
2955 #define ASM_APP_OFF ""
2956
2957 /* ??? Try to make the style consistent here (_OP?).  */
2958
2959 #define ASM_LONGLONG    ".xword"
2960 #define ASM_LONG        ".word"
2961 #define ASM_SHORT       ".half"
2962 #define ASM_BYTE_OP     "\t.byte\t"
2963 #define ASM_FLOAT       ".single"
2964 #define ASM_DOUBLE      ".double"
2965 #define ASM_LONGDOUBLE  ".xxx"          /* ??? Not known (or used yet). */
2966
2967 /* Output before read-only data.  */
2968
2969 #define TEXT_SECTION_ASM_OP "\t.text"
2970
2971 /* Output before writable data.  */
2972
2973 #define DATA_SECTION_ASM_OP "\t.data"
2974
2975 /* How to refer to registers in assembler output.
2976    This sequence is indexed by compiler's hard-register-number (see above).  */
2977
2978 #define REGISTER_NAMES \
2979 {"%g0", "%g1", "%g2", "%g3", "%g4", "%g5", "%g6", "%g7",                \
2980  "%o0", "%o1", "%o2", "%o3", "%o4", "%o5", "%sp", "%o7",                \
2981  "%l0", "%l1", "%l2", "%l3", "%l4", "%l5", "%l6", "%l7",                \
2982  "%i0", "%i1", "%i2", "%i3", "%i4", "%i5", "%fp", "%i7",                \
2983  "%f0", "%f1", "%f2", "%f3", "%f4", "%f5", "%f6", "%f7",                \
2984  "%f8", "%f9", "%f10", "%f11", "%f12", "%f13", "%f14", "%f15",          \
2985  "%f16", "%f17", "%f18", "%f19", "%f20", "%f21", "%f22", "%f23",        \
2986  "%f24", "%f25", "%f26", "%f27", "%f28", "%f29", "%f30", "%f31",        \
2987  "%f32", "%f33", "%f34", "%f35", "%f36", "%f37", "%f38", "%f39",        \
2988  "%f40", "%f41", "%f42", "%f43", "%f44", "%f45", "%f46", "%f47",        \
2989  "%f48", "%f49", "%f50", "%f51", "%f52", "%f53", "%f54", "%f55",        \
2990  "%f56", "%f57", "%f58", "%f59", "%f60", "%f61", "%f62", "%f63",        \
2991  "%fcc0", "%fcc1", "%fcc2", "%fcc3", "%icc"}
2992
2993 /* Define additional names for use in asm clobbers and asm declarations.  */
2994
2995 #define ADDITIONAL_REGISTER_NAMES \
2996 {{"ccr", SPARC_ICC_REG}, {"cc", SPARC_ICC_REG}}
2997
2998 /* How to renumber registers for dbx and gdb.  In the flat model, the frame
2999    pointer is really %i7.  */
3000
3001 #define DBX_REGISTER_NUMBER(REGNO) \
3002   (TARGET_FLAT && REGNO == FRAME_POINTER_REGNUM ? 31 : REGNO)
3003
3004 /* On Sun 4, this limit is 2048.  We use 1000 to be safe, since the length
3005    can run past this up to a continuation point.  Once we used 1500, but
3006    a single entry in C++ can run more than 500 bytes, due to the length of
3007    mangled symbol names.  dbxout.c should really be fixed to do
3008    continuations when they are actually needed instead of trying to
3009    guess...  */
3010 #define DBX_CONTIN_LENGTH 1000
3011
3012 /* This is how to output a note to DBX telling it the line number
3013    to which the following sequence of instructions corresponds.
3014
3015    This is needed for SunOS 4.0, and should not hurt for 3.2
3016    versions either.  */
3017 #define ASM_OUTPUT_SOURCE_LINE(file, line)              \
3018   { static int sym_lineno = 1;                          \
3019     fprintf (file, ".stabn 68,0,%d,LM%d\nLM%d:\n",      \
3020              line, sym_lineno, sym_lineno);             \
3021     sym_lineno += 1; }
3022
3023 /* This is how to output the definition of a user-level label named NAME,
3024    such as the label on a static function or variable NAME.  */
3025
3026 #define ASM_OUTPUT_LABEL(FILE,NAME)     \
3027   do { assemble_name (FILE, NAME); fputs (":\n", FILE); } while (0)
3028
3029 /* This is how to output a command to make the user-level label named NAME
3030    defined for reference from other files.  */
3031
3032 #define ASM_GLOBALIZE_LABEL(FILE,NAME)  \
3033   do { fputs ("\t.global ", FILE); assemble_name (FILE, NAME); fputs ("\n", FILE);} while (0)
3034
3035 /* The prefix to add to user-visible assembler symbols. */
3036
3037 #define USER_LABEL_PREFIX "_"
3038
3039 /* This is how to output a definition of an internal numbered label where
3040    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.  */
3041
3042 #define ASM_OUTPUT_INTERNAL_LABEL(FILE,PREFIX,NUM)      \
3043   fprintf (FILE, "%s%d:\n", PREFIX, NUM)
3044
3045 /* This is how to store into the string LABEL
3046    the symbol_ref name of an internal numbered label where
3047    PREFIX is the class of label and NUM is the number within the class.
3048    This is suitable for output with `assemble_name'.  */
3049
3050 #define ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL(LABEL,PREFIX,NUM)   \
3051   sprintf ((LABEL), "*%s%ld", (PREFIX), (long)(NUM))
3052
3053 /* This is how to output an assembler line defining a `float' constant.
3054    We always have to use a .long pseudo-op to do this because the native
3055    SVR4 ELF assembler is buggy and it generates incorrect values when we
3056    try to use the .float pseudo-op instead.  */
3057
3058 #define ASM_OUTPUT_FLOAT(FILE,VALUE) \
3059   {                                                             \
3060     long t;                                                     \
3061     char str[30];                                               \
3062     REAL_VALUE_TO_TARGET_SINGLE ((VALUE), t);                   \
3063     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
3064     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t,         \
3065              ASM_COMMENT_START, str);                           \
3066   }                                                             \
3067
3068 /* This is how to output an assembler line defining a `double' constant.
3069    We always have to use a .long pseudo-op to do this because the native
3070    SVR4 ELF assembler is buggy and it generates incorrect values when we
3071    try to use the .float pseudo-op instead.  */
3072
3073 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE(FILE,VALUE) \
3074   {                                                             \
3075     long t[2];                                                  \
3076     char str[30];                                               \
3077     REAL_VALUE_TO_TARGET_DOUBLE ((VALUE), t);                   \
3078     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
3079     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t[0],      \
3080              ASM_COMMENT_START, str);                           \
3081     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[1]);            \
3082   }
3083
3084 /* This is how to output an assembler line defining a `long double'
3085    constant.  */
3086
3087 #define ASM_OUTPUT_LONG_DOUBLE(FILE,VALUE) \
3088   {                                                             \
3089     long t[4];                                                  \
3090     char str[30];                                               \
3091     REAL_VALUE_TO_TARGET_LONG_DOUBLE ((VALUE), t);              \
3092     REAL_VALUE_TO_DECIMAL ((VALUE), "%.20e", str);              \
3093     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx %s ~%s\n", ASM_LONG, t[0],      \
3094              ASM_COMMENT_START, str);                           \
3095     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[1]);            \
3096     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[2]);            \
3097     fprintf (FILE, "\t%s\t0x%lx\n", ASM_LONG, t[3]);            \
3098   }
3099
3100 /* This is how to output an assembler line defining an `int' constant.  */
3101
3102 #define ASM_OUTPUT_INT(FILE,VALUE)  \
3103 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_LONG),           \
3104   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3105   fprintf (FILE, "\n"))
3106
3107 /* This is how to output an assembler line defining a DImode constant.  */
3108 #define ASM_OUTPUT_DOUBLE_INT(FILE,VALUE)  \
3109   output_double_int (FILE, VALUE)
3110
3111 /* Likewise for `char' and `short' constants.  */
3112
3113 #define ASM_OUTPUT_SHORT(FILE,VALUE)  \
3114 ( fprintf (FILE, "\t%s\t", ASM_SHORT),          \
3115   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3116   fprintf (FILE, "\n"))
3117
3118 #define ASM_OUTPUT_CHAR(FILE,VALUE)  \
3119 ( fprintf (FILE, "%s", ASM_BYTE_OP),    \
3120   output_addr_const (FILE, (VALUE)),            \
3121   fprintf (FILE, "\n"))
3122
3123 /* This is how to output an assembler line for a numeric constant byte.  */
3124
3125 #define ASM_OUTPUT_BYTE(FILE,VALUE)  \
3126   fprintf (FILE, "%s0x%x\n", ASM_BYTE_OP, (VALUE))
3127
3128 /* This is how we hook in and defer the case-vector until the end of
3129    the function.  */
3130 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC(LAB,VEC) \
3131   sparc_defer_case_vector ((LAB),(VEC), 0)
3132
3133 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_VEC(LAB,VEC) \
3134   sparc_defer_case_vector ((LAB),(VEC), 1)
3135
3136 /* This is how to output an element of a case-vector that is absolute.  */
3137
3138 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_ELT(FILE, VALUE)  \
3139 do {                                                                    \
3140   char label[30];                                                       \
3141   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", VALUE);                      \
3142   if (CASE_VECTOR_MODE == SImode)                                       \
3143     fprintf (FILE, "\t.word\t");                                        \
3144   else                                                                  \
3145     fprintf (FILE, "\t.xword\t");                                       \
3146   assemble_name (FILE, label);                                          \
3147   fputc ('\n', FILE);                                                   \
3148 } while (0)
3149
3150 /* This is how to output an element of a case-vector that is relative.
3151    (SPARC uses such vectors only when generating PIC.)  */
3152
3153 #define ASM_OUTPUT_ADDR_DIFF_ELT(FILE, BODY, VALUE, REL)                \
3154 do {                                                                    \
3155   char label[30];                                                       \
3156   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", (VALUE));                    \
3157   if (CASE_VECTOR_MODE == SImode)                                       \
3158     fprintf (FILE, "\t.word\t");                                        \
3159   else                                                                  \
3160     fprintf (FILE, "\t.xword\t");                                       \
3161   assemble_name (FILE, label);                                          \
3162   ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL (label, "L", (REL));                      \
3163   fputc ('-', FILE);                                                    \
3164   assemble_name (FILE, label);                                          \
3165   fputc ('\n', FILE);                                                   \
3166 } while (0)
3167
3168 /* This is what to output before and after case-vector (both
3169    relative and absolute).  If .subsection -1 works, we put case-vectors
3170    at the beginning of the current section.  */
3171
3172 #ifdef HAVE_GAS_SUBSECTION_ORDERING
3173
3174 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_START(FILE)                                 \
3175   fprintf(FILE, "\t.subsection\t-1\n")
3176
3177 #define ASM_OUTPUT_ADDR_VEC_END(FILE)                                   \
3178   fprintf(FILE, "\t.previous\n")
3179
3180 #endif
3181
3182 /* This is how to output an assembler line
3183    that says to advance the location counter
3184    to a multiple of 2**LOG bytes.  */
3185
3186 #define ASM_OUTPUT_ALIGN(FILE,LOG)      \
3187   if ((LOG) != 0)                       \
3188     fprintf (FILE, "\t.align %d\n", (1<<(LOG)))
3189
3190 #define ASM_OUTPUT_SKIP(FILE,SIZE)  \
3191   fprintf (FILE, "\t.skip %u\n", (SIZE))
3192
3193 /* This says how to output an assembler line
3194    to define a global common symbol.  */
3195
3196 #define ASM_OUTPUT_COMMON(FILE, NAME, SIZE, ROUNDED)  \
3197 ( fputs ("\t.common ", (FILE)),         \
3198   assemble_name ((FILE), (NAME)),               \
3199   fprintf ((FILE), ",%u,\"bss\"\n", (SIZE)))
3200
3201 /* This says how to output an assembler line to define a local common
3202    symbol.  */
3203
3204 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL(FILE, NAME, SIZE, ALIGNED)             \
3205 ( fputs ("\t.reserve ", (FILE)),                                        \
3206   assemble_name ((FILE), (NAME)),                                       \
3207   fprintf ((FILE), ",%u,\"bss\",%u\n",                                  \
3208            (SIZE), ((ALIGNED) / BITS_PER_UNIT)))
3209
3210 /* A C statement (sans semicolon) to output to the stdio stream
3211    FILE the assembler definition of uninitialized global DECL named
3212    NAME whose size is SIZE bytes and alignment is ALIGN bytes.
3213    Try to use asm_output_aligned_bss to implement this macro.  */
3214
3215 #define ASM_OUTPUT_ALIGNED_BSS(FILE, DECL, NAME, SIZE, ALIGN)   \
3216   do {                                                          \
3217     fputs (".globl ", (FILE));                                  \
3218     assemble_name ((FILE), (NAME));                             \
3219     fputs ("\n", (FILE));                                       \
3220     ASM_OUTPUT_ALIGNED_LOCAL (FILE, NAME, SIZE, ALIGN);         \
3221   } while (0)
3222
3223 /* Store in OUTPUT a string (made with alloca) containing
3224    an assembler-name for a local static variable named NAME.
3225    LABELNO is an integer which is different for each call.  */
3226
3227 #define ASM_FORMAT_PRIVATE_NAME(OUTPUT, NAME, LABELNO)  \
3228 ( (OUTPUT) = (char *) alloca (strlen ((NAME)) + 10),    \
3229   sprintf ((OUTPUT), "%s.%d", (NAME), (LABELNO)))
3230
3231 #define IDENT_ASM_OP "\t.ident\t"
3232
3233 /* Output #ident as a .ident.  */
3234
3235 #define ASM_OUTPUT_IDENT(FILE, NAME) \
3236   fprintf (FILE, "%s\"%s\"\n", IDENT_ASM_OP, NAME);
3237
3238 /* Output code to add DELTA to the first argument, and then jump to FUNCTION.
3239    Used for C++ multiple inheritance.  */
3240 #define ASM_OUTPUT_MI_THUNK(FILE, THUNK_FNDECL, DELTA, FUNCTION)        \
3241 do {                                                                    \
3242   int reg = 0;                                                          \
3243                                                                         \
3244   if (TARGET_ARCH64                                                     \
3245       && aggregate_value_p (TREE_TYPE (TREE_TYPE (FUNCTION))))          \
3246     reg = 1;                                                            \
3247   if ((DELTA) >= 4096 || (DELTA) < -4096)                               \
3248     fprintf (FILE, "\tset\t%d, %%g1\n\tadd\t%%o%d, %%g1, %%o%d\n",      \
3249              (int)(DELTA), reg, reg);                                   \
3250   else                                                                  \
3251     fprintf (FILE, "\tadd\t%%o%d, %d, %%o%d\n", reg, (int)(DELTA), reg);\
3252   fprintf (FILE, "\tor\t%%o7, %%g0, %%g1\n");                           \
3253   fprintf (FILE, "\tcall\t");                                           \
3254   assemble_name (FILE, XSTR (XEXP (DECL_RTL (FUNCTION), 0), 0));        \
3255   fprintf (FILE, ", 0\n");                                              \
3256   fprintf (FILE, "\t or\t%%g1, %%g0, %%o7\n");                          \
3257 } while (0)
3258
3259 /* Define the parentheses used to group arithmetic operations
3260    in assembler code.  */
3261
3262 #define ASM_OPEN_PAREN "("
3263 #define ASM_CLOSE_PAREN ")"
3264
3265 /* Define results of standard character escape sequences.  */
3266 #define TARGET_BELL 007
3267 #define TARGET_BS 010
3268 #define TARGET_TAB 011
3269 #define TARGET_NEWLINE 012
3270 #define TARGET_VT 013
3271 #define TARGET_FF 014
3272 #define TARGET_CR 015
3273
3274 #define PRINT_OPERAND_PUNCT_VALID_P(CHAR) \
3275   ((CHAR) == '#' || (CHAR) == '*' || (CHAR) == '^' || (CHAR) == '(' || (CHAR) == '_')
3276
3277 /* Print operand X (an rtx) in assembler syntax to file FILE.
3278    CODE is a letter or dot (`z' in `%z0') or 0 if no letter was specified.
3279    For `%' followed by punctuation, CODE is the punctuation and X is null.  */
3280
3281 #define PRINT_OPERAND(FILE, X, CODE) print_operand (FILE, X, CODE)
3282
3283 /* Print a memory address as an operand to reference that memory location.  */
3284
3285 #define PRINT_OPERAND_ADDRESS(FILE, ADDR)  \
3286 { register rtx base, index = 0;                                 \
3287   int offset = 0;                                               \
3288   register rtx addr = ADDR;                                     \
3289   if (GET_CODE (addr) == REG)                                   \
3290     fputs (reg_names[REGNO (addr)], FILE);                      \
3291   else if (GET_CODE (addr) == PLUS)                             \
3292     {                                                           \
3293       if (GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == CONST_INT)               \
3294         offset = INTVAL (XEXP (addr, 0)), base = XEXP (addr, 1);\
3295       else if (GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == CONST_INT)          \
3296         offset = INTVAL (XEXP (addr, 1)), base = XEXP (addr, 0);\
3297       else                                                      \
3298         base = XEXP (addr, 0), index = XEXP (addr, 1);          \
3299       if (GET_CODE (base) == LO_SUM)                            \
3300         {                                                       \
3301           if (! USE_AS_OFFSETABLE_LO10                          \
3302               || TARGET_ARCH32                                  \
3303               || TARGET_CM_MEDMID)                              \
3304             abort ();                                           \
3305           output_operand (XEXP (base, 0), 0);                   \
3306           fputs ("+%lo(", FILE);                                \
3307           output_address (XEXP (base, 1));                      \
3308           fprintf (FILE, ")+%d", offset);                       \
3309         }                                                       \
3310       else                                                      \
3311         {                                                       \
3312           fputs (reg_names[REGNO (base)], FILE);                \
3313           if (index == 0)                                       \
3314             fprintf (FILE, "%+d", offset);                      \
3315           else if (GET_CODE (index) == REG)                     \
3316             fprintf (FILE, "+%s", reg_names[REGNO (index)]);    \
3317           else if (GET_CODE (index) == SYMBOL_REF               \
3318                    || GET_CODE (index) == CONST)                \
3319             fputc ('+', FILE), output_addr_const (FILE, index); \
3320           else abort ();                                        \
3321         }                                                       \
3322     }                                                           \
3323   else if (GET_CODE (addr) == MINUS                             \
3324            && GET_CODE (XEXP (addr, 1)) == LABEL_REF)           \
3325     {                                                           \
3326       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 0));                 \
3327       fputs ("-(", FILE);                                       \
3328       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 1));                 \
3329       fputs ("-.)", FILE);                                      \
3330     }                                                           \
3331   else if (GET_CODE (addr) == LO_SUM)                           \
3332     {                                                           \
3333       output_operand (XEXP (addr, 0), 0);                       \
3334       if (TARGET_CM_MEDMID)                                     \
3335         fputs ("+%l44(", FILE);                                 \
3336       else                                                      \
3337         fputs ("+%lo(", FILE);                                  \
3338       output_address (XEXP (addr, 1));                          \
3339       fputc (')', FILE);                                        \
3340     }                                                           \
3341   else if (flag_pic && GET_CODE (addr) == CONST                 \
3342            && GET_CODE (XEXP (addr, 0)) == MINUS                \
3343            && GET_CODE (XEXP (XEXP (addr, 0), 1)) == CONST      \
3344            && GET_CODE (XEXP (XEXP (XEXP (addr, 0), 1), 0)) == MINUS    \
3345            && XEXP (XEXP (XEXP (XEXP (addr, 0), 1), 0), 1) == pc_rtx)   \
3346     {                                                           \
3347       addr = XEXP (addr, 0);                                    \
3348       output_addr_const (FILE, XEXP (addr, 0));                 \
3349       /* Group the args of the second CONST in parenthesis.  */ \
3350       fputs ("-(", FILE);                                       \
3351       /* Skip past the second CONST--it does nothing for us.  */\
3352       output_addr_const (FILE, XEXP (XEXP (addr, 1), 0));       \
3353       /* Close the parenthesis.  */                             \
3354       fputc (')', FILE);                                        \
3355     }                                                           \
3356   else                                                          \
3357     {                                                           \
3358       output_addr_const (FILE, addr);                           \
3359     }                                                           \
3360 }
3361
3362 /* Define the codes that are matched by predicates in sparc.c.  */
3363
3364 #define PREDICATE_CODES                                                 \
3365 {"reg_or_0_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},           \
3366 {"fp_zero_operand", {CONST_DOUBLE}},                                    \
3367 {"intreg_operand", {SUBREG, REG}},                                      \
3368 {"fcc_reg_operand", {REG}},                                             \
3369 {"icc_or_fcc_reg_operand", {REG}},                                      \
3370 {"restore_operand", {REG}},                                             \
3371 {"call_operand", {MEM}},                                                \
3372 {"call_operand_address", {SYMBOL_REF, LABEL_REF, CONST, CONST_DOUBLE,   \
3373         ADDRESSOF, SUBREG, REG, PLUS, LO_SUM, CONST_INT}},              \
3374 {"symbolic_operand", {SYMBOL_REF, LABEL_REF, CONST}},                   \
3375 {"symbolic_memory_operand", {SUBREG, MEM}},                             \
3376 {"label_ref_operand", {LABEL_REF}},                                     \
3377 {"sp64_medium_pic_operand", {CONST}},                                   \
3378 {"data_segment_operand", {SYMBOL_REF, PLUS, CONST}},                    \
3379 {"text_segment_operand", {LABEL_REF, SYMBOL_REF, PLUS, CONST}},         \
3380 {"reg_or_nonsymb_mem_operand", {SUBREG, REG, MEM}},                     \
3381 {"splittable_symbolic_memory_operand", {MEM}},                          \
3382 {"splittable_immediate_memory_operand", {MEM}},                         \
3383 {"eq_or_neq", {EQ, NE}},                                                \
3384 {"normal_comp_operator", {GE, GT, LE, LT, GTU, LEU}},                   \
3385 {"noov_compare_op", {NE, EQ, GE, GT, LE, LT, GEU, GTU, LEU, LTU}},      \
3386 {"v9_regcmp_op", {EQ, NE, GE, LT, LE, GT}},                             \
3387 {"extend_op", {SIGN_EXTEND, ZERO_EXTEND}},                              \
3388 {"cc_arithop", {AND, IOR, XOR}},                                        \
3389 {"cc_arithopn", {AND, IOR}},                                            \
3390 {"arith_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                            \
3391 {"arith_add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                        \
3392 {"arith11_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                          \
3393 {"arith10_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                          \
3394 {"arith_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},       \
3395 {"arith_double_add_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},   \
3396 {"arith11_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},     \
3397 {"arith10_double_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, CONST_DOUBLE}},     \
3398 {"small_int", {CONST_INT}},                                             \
3399 {"small_int_or_double", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                     \
3400 {"uns_small_int", {CONST_INT}},                                         \
3401 {"uns_arith_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT}},                        \
3402 {"clobbered_register", {REG}},                                          \
3403 {"input_operand", {SUBREG, REG, CONST_INT, MEM, CONST}},                \
3404 {"const64_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},                         \
3405 {"const64_high_operand", {CONST_INT, CONST_DOUBLE}},
3406
3407 /* The number of Pmode words for the setjmp buffer.  */
3408 #define JMP_BUF_SIZE 12
3409
3410 #define DONT_ACCESS_GBLS_AFTER_EPILOGUE (flag_pic)
3411