OSDN Git Service

* doc/c-tree.texi, doc/cfg.texi, doc/extend.texi, doc/gty.texi,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / expr.c
1 /* Convert tree expression to rtl instructions, for GNU compiler.
2    Copyright (C) 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GCC.
6
7 GCC is free software; you can redistribute it and/or modify it under
8 the terms of the GNU General Public License as published by the Free
9 Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later
10 version.
11
12 GCC is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
13 WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with GCC; see the file COPYING.  If not, write to the Free
19 Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
20 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "config.h"
23 #include "system.h"
24 #include "coretypes.h"
25 #include "tm.h"
26 #include "machmode.h"
27 #include "real.h"
28 #include "rtl.h"
29 #include "tree.h"
30 #include "flags.h"
31 #include "regs.h"
32 #include "hard-reg-set.h"
33 #include "except.h"
34 #include "function.h"
35 #include "insn-config.h"
36 #include "insn-attr.h"
37 /* Include expr.h after insn-config.h so we get HAVE_conditional_move.  */
38 #include "expr.h"
39 #include "optabs.h"
40 #include "libfuncs.h"
41 #include "recog.h"
42 #include "reload.h"
43 #include "output.h"
44 #include "typeclass.h"
45 #include "toplev.h"
46 #include "ggc.h"
47 #include "langhooks.h"
48 #include "intl.h"
49 #include "tm_p.h"
50 #include "tree-iterator.h"
51 #include "tree-pass.h"
52 #include "tree-flow.h"
53 #include "target.h"
54 #include "timevar.h"
55
56 /* Decide whether a function's arguments should be processed
57    from first to last or from last to first.
58
59    They should if the stack and args grow in opposite directions, but
60    only if we have push insns.  */
61
62 #ifdef PUSH_ROUNDING
63
64 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
65 #if defined (STACK_GROWS_DOWNWARD) != defined (ARGS_GROW_DOWNWARD)
66 #define PUSH_ARGS_REVERSED      /* If it's last to first.  */
67 #endif
68 #endif
69
70 #endif
71
72 #ifndef STACK_PUSH_CODE
73 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
74 #define STACK_PUSH_CODE PRE_DEC
75 #else
76 #define STACK_PUSH_CODE PRE_INC
77 #endif
78 #endif
79
80
81 /* If this is nonzero, we do not bother generating VOLATILE
82    around volatile memory references, and we are willing to
83    output indirect addresses.  If cse is to follow, we reject
84    indirect addresses so a useful potential cse is generated;
85    if it is used only once, instruction combination will produce
86    the same indirect address eventually.  */
87 int cse_not_expected;
88
89 /* This structure is used by move_by_pieces to describe the move to
90    be performed.  */
91 struct move_by_pieces
92 {
93   rtx to;
94   rtx to_addr;
95   int autinc_to;
96   int explicit_inc_to;
97   rtx from;
98   rtx from_addr;
99   int autinc_from;
100   int explicit_inc_from;
101   unsigned HOST_WIDE_INT len;
102   HOST_WIDE_INT offset;
103   int reverse;
104 };
105
106 /* This structure is used by store_by_pieces to describe the clear to
107    be performed.  */
108
109 struct store_by_pieces
110 {
111   rtx to;
112   rtx to_addr;
113   int autinc_to;
114   int explicit_inc_to;
115   unsigned HOST_WIDE_INT len;
116   HOST_WIDE_INT offset;
117   rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
118   void *constfundata;
119   int reverse;
120 };
121
122 static unsigned HOST_WIDE_INT move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT,
123                                                      unsigned int,
124                                                      unsigned int);
125 static void move_by_pieces_1 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
126                               struct move_by_pieces *);
127 static bool block_move_libcall_safe_for_call_parm (void);
128 static bool emit_block_move_via_movmem (rtx, rtx, rtx, unsigned);
129 static rtx emit_block_move_via_libcall (rtx, rtx, rtx);
130 static tree emit_block_move_libcall_fn (int);
131 static void emit_block_move_via_loop (rtx, rtx, rtx, unsigned);
132 static rtx clear_by_pieces_1 (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode);
133 static void clear_by_pieces (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT, unsigned int);
134 static void store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *, unsigned int);
135 static void store_by_pieces_2 (rtx (*) (rtx, ...), enum machine_mode,
136                                struct store_by_pieces *);
137 static bool clear_storage_via_clrmem (rtx, rtx, unsigned);
138 static rtx clear_storage_via_libcall (rtx, rtx);
139 static tree clear_storage_libcall_fn (int);
140 static rtx compress_float_constant (rtx, rtx);
141 static rtx get_subtarget (rtx);
142 static void store_constructor_field (rtx, unsigned HOST_WIDE_INT,
143                                      HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
144                                      tree, tree, int, int);
145 static void store_constructor (tree, rtx, int, HOST_WIDE_INT);
146 static rtx store_field (rtx, HOST_WIDE_INT, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode,
147                         tree, tree, int);
148
149 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor (tree);
150 static unsigned HOST_WIDE_INT highest_pow2_factor_for_target (tree, tree);
151
152 static int is_aligning_offset (tree, tree);
153 static void expand_operands (tree, tree, rtx, rtx*, rtx*,
154                              enum expand_modifier);
155 static rtx reduce_to_bit_field_precision (rtx, rtx, tree);
156 static rtx do_store_flag (tree, rtx, enum machine_mode, int);
157 #ifdef PUSH_ROUNDING
158 static void emit_single_push_insn (enum machine_mode, rtx, tree);
159 #endif
160 static void do_tablejump (rtx, enum machine_mode, rtx, rtx, rtx);
161 static rtx const_vector_from_tree (tree);
162
163 /* Record for each mode whether we can move a register directly to or
164    from an object of that mode in memory.  If we can't, we won't try
165    to use that mode directly when accessing a field of that mode.  */
166
167 static char direct_load[NUM_MACHINE_MODES];
168 static char direct_store[NUM_MACHINE_MODES];
169
170 /* Record for each mode whether we can float-extend from memory.  */
171
172 static bool float_extend_from_mem[NUM_MACHINE_MODES][NUM_MACHINE_MODES];
173
174 /* This macro is used to determine whether move_by_pieces should be called
175    to perform a structure copy.  */
176 #ifndef MOVE_BY_PIECES_P
177 #define MOVE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
178   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, MOVE_MAX_PIECES + 1) \
179    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
180 #endif
181
182 /* This macro is used to determine whether clear_by_pieces should be
183    called to clear storage.  */
184 #ifndef CLEAR_BY_PIECES_P
185 #define CLEAR_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
186   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
187    < (unsigned int) CLEAR_RATIO)
188 #endif
189
190 /* This macro is used to determine whether store_by_pieces should be
191    called to "memset" storage with byte values other than zero, or
192    to "memcpy" storage when the source is a constant string.  */
193 #ifndef STORE_BY_PIECES_P
194 #define STORE_BY_PIECES_P(SIZE, ALIGN) \
195   (move_by_pieces_ninsns (SIZE, ALIGN, STORE_MAX_PIECES + 1) \
196    < (unsigned int) MOVE_RATIO)
197 #endif
198
199 /* This array records the insn_code of insns to perform block moves.  */
200 enum insn_code movmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
201
202 /* This array records the insn_code of insns to perform block clears.  */
203 enum insn_code clrmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
204
205 /* These arrays record the insn_code of two different kinds of insns
206    to perform block compares.  */
207 enum insn_code cmpstr_optab[NUM_MACHINE_MODES];
208 enum insn_code cmpmem_optab[NUM_MACHINE_MODES];
209
210 /* SLOW_UNALIGNED_ACCESS is nonzero if unaligned accesses are very slow.  */
211
212 #ifndef SLOW_UNALIGNED_ACCESS
213 #define SLOW_UNALIGNED_ACCESS(MODE, ALIGN) STRICT_ALIGNMENT
214 #endif
215 \f
216 /* This is run once per compilation to set up which modes can be used
217    directly in memory and to initialize the block move optab.  */
218
219 void
220 init_expr_once (void)
221 {
222   rtx insn, pat;
223   enum machine_mode mode;
224   int num_clobbers;
225   rtx mem, mem1;
226   rtx reg;
227
228   /* Try indexing by frame ptr and try by stack ptr.
229      It is known that on the Convex the stack ptr isn't a valid index.
230      With luck, one or the other is valid on any machine.  */
231   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, stack_pointer_rtx);
232   mem1 = gen_rtx_MEM (VOIDmode, frame_pointer_rtx);
233
234   /* A scratch register we can modify in-place below to avoid
235      useless RTL allocations.  */
236   reg = gen_rtx_REG (VOIDmode, -1);
237
238   insn = rtx_alloc (INSN);
239   pat = gen_rtx_SET (0, NULL_RTX, NULL_RTX);
240   PATTERN (insn) = pat;
241
242   for (mode = VOIDmode; (int) mode < NUM_MACHINE_MODES;
243        mode = (enum machine_mode) ((int) mode + 1))
244     {
245       int regno;
246
247       direct_load[(int) mode] = direct_store[(int) mode] = 0;
248       PUT_MODE (mem, mode);
249       PUT_MODE (mem1, mode);
250       PUT_MODE (reg, mode);
251
252       /* See if there is some register that can be used in this mode and
253          directly loaded or stored from memory.  */
254
255       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode)
256         for (regno = 0; regno < FIRST_PSEUDO_REGISTER
257              && (direct_load[(int) mode] == 0 || direct_store[(int) mode] == 0);
258              regno++)
259           {
260             if (! HARD_REGNO_MODE_OK (regno, mode))
261               continue;
262
263             REGNO (reg) = regno;
264
265             SET_SRC (pat) = mem;
266             SET_DEST (pat) = reg;
267             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
268               direct_load[(int) mode] = 1;
269
270             SET_SRC (pat) = mem1;
271             SET_DEST (pat) = reg;
272             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
273               direct_load[(int) mode] = 1;
274
275             SET_SRC (pat) = reg;
276             SET_DEST (pat) = mem;
277             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
278               direct_store[(int) mode] = 1;
279
280             SET_SRC (pat) = reg;
281             SET_DEST (pat) = mem1;
282             if (recog (pat, insn, &num_clobbers) >= 0)
283               direct_store[(int) mode] = 1;
284           }
285     }
286
287   mem = gen_rtx_MEM (VOIDmode, gen_rtx_raw_REG (Pmode, 10000));
288
289   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); mode != VOIDmode;
290        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
291     {
292       enum machine_mode srcmode;
293       for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_FLOAT); srcmode != mode;
294            srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
295         {
296           enum insn_code ic;
297
298           ic = can_extend_p (mode, srcmode, 0);
299           if (ic == CODE_FOR_nothing)
300             continue;
301
302           PUT_MODE (mem, srcmode);
303
304           if ((*insn_data[ic].operand[1].predicate) (mem, srcmode))
305             float_extend_from_mem[mode][srcmode] = true;
306         }
307     }
308 }
309
310 /* This is run at the start of compiling a function.  */
311
312 void
313 init_expr (void)
314 {
315   cfun->expr = ggc_alloc_cleared (sizeof (struct expr_status));
316 }
317 \f
318 /* Copy data from FROM to TO, where the machine modes are not the same.
319    Both modes may be integer, or both may be floating.
320    UNSIGNEDP should be nonzero if FROM is an unsigned type.
321    This causes zero-extension instead of sign-extension.  */
322
323 void
324 convert_move (rtx to, rtx from, int unsignedp)
325 {
326   enum machine_mode to_mode = GET_MODE (to);
327   enum machine_mode from_mode = GET_MODE (from);
328   int to_real = GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_FLOAT;
329   int from_real = GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_FLOAT;
330   enum insn_code code;
331   rtx libcall;
332
333   /* rtx code for making an equivalent value.  */
334   enum rtx_code equiv_code = (unsignedp < 0 ? UNKNOWN
335                               : (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND));
336
337
338   gcc_assert (to_real == from_real);
339
340   /* If the source and destination are already the same, then there's
341      nothing to do.  */
342   if (to == from)
343     return;
344
345   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
346      the required extension, strip it.  We don't handle such SUBREGs as
347      TO here.  */
348
349   if (GET_CODE (from) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (from)
350       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (from)))
351           >= GET_MODE_SIZE (to_mode))
352       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (from) == unsignedp)
353     from = gen_lowpart (to_mode, from), from_mode = to_mode;
354
355   gcc_assert (GET_CODE (to) != SUBREG || !SUBREG_PROMOTED_VAR_P (to));
356
357   if (to_mode == from_mode
358       || (from_mode == VOIDmode && CONSTANT_P (from)))
359     {
360       emit_move_insn (to, from);
361       return;
362     }
363
364   if (VECTOR_MODE_P (to_mode) || VECTOR_MODE_P (from_mode))
365     {
366       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) == GET_MODE_BITSIZE (to_mode));
367
368       if (VECTOR_MODE_P (to_mode))
369         from = simplify_gen_subreg (to_mode, from, GET_MODE (from), 0);
370       else
371         to = simplify_gen_subreg (from_mode, to, GET_MODE (to), 0);
372
373       emit_move_insn (to, from);
374       return;
375     }
376
377   if (GET_CODE (to) == CONCAT && GET_CODE (from) == CONCAT)
378     {
379       convert_move (XEXP (to, 0), XEXP (from, 0), unsignedp);
380       convert_move (XEXP (to, 1), XEXP (from, 1), unsignedp);
381       return;
382     }
383
384   if (to_real)
385     {
386       rtx value, insns;
387       convert_optab tab;
388
389       gcc_assert (GET_MODE_PRECISION (from_mode)
390                   != GET_MODE_PRECISION (to_mode));
391       
392       if (GET_MODE_PRECISION (from_mode) < GET_MODE_PRECISION (to_mode))
393         tab = sext_optab;
394       else
395         tab = trunc_optab;
396
397       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
398
399       code = tab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code;
400       if (code != CODE_FOR_nothing)
401         {
402           emit_unop_insn (code, to, from,
403                           tab == sext_optab ? FLOAT_EXTEND : FLOAT_TRUNCATE);
404           return;
405         }
406
407       /* Otherwise use a libcall.  */
408       libcall = tab->handlers[to_mode][from_mode].libfunc;
409
410       /* Is this conversion implemented yet?  */
411       gcc_assert (libcall);
412
413       start_sequence ();
414       value = emit_library_call_value (libcall, NULL_RTX, LCT_CONST, to_mode,
415                                        1, from, from_mode);
416       insns = get_insns ();
417       end_sequence ();
418       emit_libcall_block (insns, to, value,
419                           tab == trunc_optab ? gen_rtx_FLOAT_TRUNCATE (to_mode,
420                                                                        from)
421                           : gen_rtx_FLOAT_EXTEND (to_mode, from));
422       return;
423     }
424
425   /* Handle pointer conversion.  */                     /* SPEE 900220.  */
426   /* Targets are expected to provide conversion insns between PxImode and
427      xImode for all MODE_PARTIAL_INT modes they use, but no others.  */
428   if (GET_MODE_CLASS (to_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
429     {
430       enum machine_mode full_mode
431         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (to_mode), MODE_INT);
432
433       gcc_assert (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code
434                   != CODE_FOR_nothing);
435
436       if (full_mode != from_mode)
437         from = convert_to_mode (full_mode, from, unsignedp);
438       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][full_mode].insn_code,
439                       to, from, UNKNOWN);
440       return;
441     }
442   if (GET_MODE_CLASS (from_mode) == MODE_PARTIAL_INT)
443     {
444       enum machine_mode full_mode
445         = smallest_mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (from_mode), MODE_INT);
446
447       gcc_assert (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code
448                   != CODE_FOR_nothing);
449
450       emit_unop_insn (sext_optab->handlers[full_mode][from_mode].insn_code,
451                       to, from, UNKNOWN);
452       if (to_mode == full_mode)
453         return;
454
455       /* else proceed to integer conversions below.  */
456       from_mode = full_mode;
457     }
458
459   /* Now both modes are integers.  */
460
461   /* Handle expanding beyond a word.  */
462   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
463       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > BITS_PER_WORD)
464     {
465       rtx insns;
466       rtx lowpart;
467       rtx fill_value;
468       rtx lowfrom;
469       int i;
470       enum machine_mode lowpart_mode;
471       int nwords = CEIL (GET_MODE_SIZE (to_mode), UNITS_PER_WORD);
472
473       /* Try converting directly if the insn is supported.  */
474       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
475           != CODE_FOR_nothing)
476         {
477           /* If FROM is a SUBREG, put it into a register.  Do this
478              so that we always generate the same set of insns for
479              better cse'ing; if an intermediate assignment occurred,
480              we won't be doing the operation directly on the SUBREG.  */
481           if (optimize > 0 && GET_CODE (from) == SUBREG)
482             from = force_reg (from_mode, from);
483           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
484           return;
485         }
486       /* Next, try converting via full word.  */
487       else if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD
488                && ((code = can_extend_p (to_mode, word_mode, unsignedp))
489                    != CODE_FOR_nothing))
490         {
491           if (REG_P (to))
492             {
493               if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
494                 from = force_reg (from_mode, from);
495               emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, to));
496             }
497           convert_move (gen_lowpart (word_mode, to), from, unsignedp);
498           emit_unop_insn (code, to,
499                           gen_lowpart (word_mode, to), equiv_code);
500           return;
501         }
502
503       /* No special multiword conversion insn; do it by hand.  */
504       start_sequence ();
505
506       /* Since we will turn this into a no conflict block, we must ensure
507          that the source does not overlap the target.  */
508
509       if (reg_overlap_mentioned_p (to, from))
510         from = force_reg (from_mode, from);
511
512       /* Get a copy of FROM widened to a word, if necessary.  */
513       if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) < BITS_PER_WORD)
514         lowpart_mode = word_mode;
515       else
516         lowpart_mode = from_mode;
517
518       lowfrom = convert_to_mode (lowpart_mode, from, unsignedp);
519
520       lowpart = gen_lowpart (lowpart_mode, to);
521       emit_move_insn (lowpart, lowfrom);
522
523       /* Compute the value to put in each remaining word.  */
524       if (unsignedp)
525         fill_value = const0_rtx;
526       else
527         {
528 #ifdef HAVE_slt
529           if (HAVE_slt
530               && insn_data[(int) CODE_FOR_slt].operand[0].mode == word_mode
531               && STORE_FLAG_VALUE == -1)
532             {
533               emit_cmp_insn (lowfrom, const0_rtx, NE, NULL_RTX,
534                              lowpart_mode, 0);
535               fill_value = gen_reg_rtx (word_mode);
536               emit_insn (gen_slt (fill_value));
537             }
538           else
539 #endif
540             {
541               fill_value
542                 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, lowpart_mode, lowfrom,
543                                 size_int (GET_MODE_BITSIZE (lowpart_mode) - 1),
544                                 NULL_RTX, 0);
545               fill_value = convert_to_mode (word_mode, fill_value, 1);
546             }
547         }
548
549       /* Fill the remaining words.  */
550       for (i = GET_MODE_SIZE (lowpart_mode) / UNITS_PER_WORD; i < nwords; i++)
551         {
552           int index = (WORDS_BIG_ENDIAN ? nwords - i - 1 : i);
553           rtx subword = operand_subword (to, index, 1, to_mode);
554
555           gcc_assert (subword);
556
557           if (fill_value != subword)
558             emit_move_insn (subword, fill_value);
559         }
560
561       insns = get_insns ();
562       end_sequence ();
563
564       emit_no_conflict_block (insns, to, from, NULL_RTX,
565                               gen_rtx_fmt_e (equiv_code, to_mode, copy_rtx (from)));
566       return;
567     }
568
569   /* Truncating multi-word to a word or less.  */
570   if (GET_MODE_BITSIZE (from_mode) > BITS_PER_WORD
571       && GET_MODE_BITSIZE (to_mode) <= BITS_PER_WORD)
572     {
573       if (!((MEM_P (from)
574              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
575              && direct_load[(int) to_mode]
576              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
577             || REG_P (from)
578             || GET_CODE (from) == SUBREG))
579         from = force_reg (from_mode, from);
580       convert_move (to, gen_lowpart (word_mode, from), 0);
581       return;
582     }
583
584   /* Now follow all the conversions between integers
585      no more than a word long.  */
586
587   /* For truncation, usually we can just refer to FROM in a narrower mode.  */
588   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode)
589       && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
590                                 GET_MODE_BITSIZE (from_mode)))
591     {
592       if (!((MEM_P (from)
593              && ! MEM_VOLATILE_P (from)
594              && direct_load[(int) to_mode]
595              && ! mode_dependent_address_p (XEXP (from, 0)))
596             || REG_P (from)
597             || GET_CODE (from) == SUBREG))
598         from = force_reg (from_mode, from);
599       if (REG_P (from) && REGNO (from) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
600           && ! HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (from), to_mode))
601         from = copy_to_reg (from);
602       emit_move_insn (to, gen_lowpart (to_mode, from));
603       return;
604     }
605
606   /* Handle extension.  */
607   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) > GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
608     {
609       /* Convert directly if that works.  */
610       if ((code = can_extend_p (to_mode, from_mode, unsignedp))
611           != CODE_FOR_nothing)
612         {
613           if (flag_force_mem)
614             from = force_not_mem (from);
615
616           emit_unop_insn (code, to, from, equiv_code);
617           return;
618         }
619       else
620         {
621           enum machine_mode intermediate;
622           rtx tmp;
623           tree shift_amount;
624
625           /* Search for a mode to convert via.  */
626           for (intermediate = from_mode; intermediate != VOIDmode;
627                intermediate = GET_MODE_WIDER_MODE (intermediate))
628             if (((can_extend_p (to_mode, intermediate, unsignedp)
629                   != CODE_FOR_nothing)
630                  || (GET_MODE_SIZE (to_mode) < GET_MODE_SIZE (intermediate)
631                      && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (to_mode),
632                                                GET_MODE_BITSIZE (intermediate))))
633                 && (can_extend_p (intermediate, from_mode, unsignedp)
634                     != CODE_FOR_nothing))
635               {
636                 convert_move (to, convert_to_mode (intermediate, from,
637                                                    unsignedp), unsignedp);
638                 return;
639               }
640
641           /* No suitable intermediate mode.
642              Generate what we need with shifts.  */
643           shift_amount = build_int_cst (NULL_TREE,
644                                         GET_MODE_BITSIZE (to_mode)
645                                         - GET_MODE_BITSIZE (from_mode));
646           from = gen_lowpart (to_mode, force_reg (from_mode, from));
647           tmp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, to_mode, from, shift_amount,
648                               to, unsignedp);
649           tmp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, to_mode, tmp, shift_amount,
650                               to, unsignedp);
651           if (tmp != to)
652             emit_move_insn (to, tmp);
653           return;
654         }
655     }
656
657   /* Support special truncate insns for certain modes.  */
658   if (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
659     {
660       emit_unop_insn (trunc_optab->handlers[to_mode][from_mode].insn_code,
661                       to, from, UNKNOWN);
662       return;
663     }
664
665   /* Handle truncation of volatile memrefs, and so on;
666      the things that couldn't be truncated directly,
667      and for which there was no special instruction.
668
669      ??? Code above formerly short-circuited this, for most integer
670      mode pairs, with a force_reg in from_mode followed by a recursive
671      call to this routine.  Appears always to have been wrong.  */
672   if (GET_MODE_BITSIZE (to_mode) < GET_MODE_BITSIZE (from_mode))
673     {
674       rtx temp = force_reg (to_mode, gen_lowpart (to_mode, from));
675       emit_move_insn (to, temp);
676       return;
677     }
678
679   /* Mode combination is not recognized.  */
680   gcc_unreachable ();
681 }
682
683 /* Return an rtx for a value that would result
684    from converting X to mode MODE.
685    Both X and MODE may be floating, or both integer.
686    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
687    This can be done by referring to a part of X in place
688    or by copying to a new temporary with conversion.  */
689
690 rtx
691 convert_to_mode (enum machine_mode mode, rtx x, int unsignedp)
692 {
693   return convert_modes (mode, VOIDmode, x, unsignedp);
694 }
695
696 /* Return an rtx for a value that would result
697    from converting X from mode OLDMODE to mode MODE.
698    Both modes may be floating, or both integer.
699    UNSIGNEDP is nonzero if X is an unsigned value.
700
701    This can be done by referring to a part of X in place
702    or by copying to a new temporary with conversion.
703
704    You can give VOIDmode for OLDMODE, if you are sure X has a nonvoid mode.  */
705
706 rtx
707 convert_modes (enum machine_mode mode, enum machine_mode oldmode, rtx x, int unsignedp)
708 {
709   rtx temp;
710
711   /* If FROM is a SUBREG that indicates that we have already done at least
712      the required extension, strip it.  */
713
714   if (GET_CODE (x) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (x)
715       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (x))) >= GET_MODE_SIZE (mode)
716       && SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (x) == unsignedp)
717     x = gen_lowpart (mode, x);
718
719   if (GET_MODE (x) != VOIDmode)
720     oldmode = GET_MODE (x);
721
722   if (mode == oldmode)
723     return x;
724
725   /* There is one case that we must handle specially: If we are converting
726      a CONST_INT into a mode whose size is twice HOST_BITS_PER_WIDE_INT and
727      we are to interpret the constant as unsigned, gen_lowpart will do
728      the wrong if the constant appears negative.  What we want to do is
729      make the high-order word of the constant zero, not all ones.  */
730
731   if (unsignedp && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
732       && GET_MODE_BITSIZE (mode) == 2 * HOST_BITS_PER_WIDE_INT
733       && GET_CODE (x) == CONST_INT && INTVAL (x) < 0)
734     {
735       HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
736
737       if (oldmode != VOIDmode
738           && HOST_BITS_PER_WIDE_INT > GET_MODE_BITSIZE (oldmode))
739         {
740           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
741
742           /* We need to zero extend VAL.  */
743           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
744         }
745
746       return immed_double_const (val, (HOST_WIDE_INT) 0, mode);
747     }
748
749   /* We can do this with a gen_lowpart if both desired and current modes
750      are integer, and this is either a constant integer, a register, or a
751      non-volatile MEM.  Except for the constant case where MODE is no
752      wider than HOST_BITS_PER_WIDE_INT, we must be narrowing the operand.  */
753
754   if ((GET_CODE (x) == CONST_INT
755        && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
756       || (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
757           && GET_MODE_CLASS (oldmode) == MODE_INT
758           && (GET_CODE (x) == CONST_DOUBLE
759               || (GET_MODE_SIZE (mode) <= GET_MODE_SIZE (oldmode)
760                   && ((MEM_P (x) && ! MEM_VOLATILE_P (x)
761                        && direct_load[(int) mode])
762                       || (REG_P (x)
763                           && (! HARD_REGISTER_P (x)
764                               || HARD_REGNO_MODE_OK (REGNO (x), mode))
765                           && TRULY_NOOP_TRUNCATION (GET_MODE_BITSIZE (mode),
766                                                     GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (x)))))))))
767     {
768       /* ?? If we don't know OLDMODE, we have to assume here that
769          X does not need sign- or zero-extension.   This may not be
770          the case, but it's the best we can do.  */
771       if (GET_CODE (x) == CONST_INT && oldmode != VOIDmode
772           && GET_MODE_SIZE (mode) > GET_MODE_SIZE (oldmode))
773         {
774           HOST_WIDE_INT val = INTVAL (x);
775           int width = GET_MODE_BITSIZE (oldmode);
776
777           /* We must sign or zero-extend in this case.  Start by
778              zero-extending, then sign extend if we need to.  */
779           val &= ((HOST_WIDE_INT) 1 << width) - 1;
780           if (! unsignedp
781               && (val & ((HOST_WIDE_INT) 1 << (width - 1))))
782             val |= (HOST_WIDE_INT) (-1) << width;
783
784           return gen_int_mode (val, mode);
785         }
786
787       return gen_lowpart (mode, x);
788     }
789
790   /* Converting from integer constant into mode is always equivalent to an
791      subreg operation.  */
792   if (VECTOR_MODE_P (mode) && GET_MODE (x) == VOIDmode)
793     {
794       gcc_assert (GET_MODE_BITSIZE (mode) == GET_MODE_BITSIZE (oldmode));
795       return simplify_gen_subreg (mode, x, oldmode, 0);
796     }
797
798   temp = gen_reg_rtx (mode);
799   convert_move (temp, x, unsignedp);
800   return temp;
801 }
802 \f
803 /* STORE_MAX_PIECES is the number of bytes at a time that we can
804    store efficiently.  Due to internal GCC limitations, this is
805    MOVE_MAX_PIECES limited by the number of bytes GCC can represent
806    for an immediate constant.  */
807
808 #define STORE_MAX_PIECES  MIN (MOVE_MAX_PIECES, 2 * sizeof (HOST_WIDE_INT))
809
810 /* Determine whether the LEN bytes can be moved by using several move
811    instructions.  Return nonzero if a call to move_by_pieces should
812    succeed.  */
813
814 int
815 can_move_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
816                     unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
817 {
818   return MOVE_BY_PIECES_P (len, align);
819 }
820
821 /* Generate several move instructions to copy LEN bytes from block FROM to
822    block TO.  (These are MEM rtx's with BLKmode).
823
824    If PUSH_ROUNDING is defined and TO is NULL, emit_single_push_insn is
825    used to push FROM to the stack.
826
827    ALIGN is maximum stack alignment we can assume.
828
829    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
830    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
831    stpcpy.  */
832
833 rtx
834 move_by_pieces (rtx to, rtx from, unsigned HOST_WIDE_INT len,
835                 unsigned int align, int endp)
836 {
837   struct move_by_pieces data;
838   rtx to_addr, from_addr = XEXP (from, 0);
839   unsigned int max_size = MOVE_MAX_PIECES + 1;
840   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
841   enum insn_code icode;
842
843   align = MIN (to ? MEM_ALIGN (to) : align, MEM_ALIGN (from));
844
845   data.offset = 0;
846   data.from_addr = from_addr;
847   if (to)
848     {
849       to_addr = XEXP (to, 0);
850       data.to = to;
851       data.autinc_to
852         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
853            || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
854       data.reverse
855         = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
856     }
857   else
858     {
859       to_addr = NULL_RTX;
860       data.to = NULL_RTX;
861       data.autinc_to = 1;
862 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
863       data.reverse = 1;
864 #else
865       data.reverse = 0;
866 #endif
867     }
868   data.to_addr = to_addr;
869   data.from = from;
870   data.autinc_from
871     = (GET_CODE (from_addr) == PRE_INC || GET_CODE (from_addr) == PRE_DEC
872        || GET_CODE (from_addr) == POST_INC
873        || GET_CODE (from_addr) == POST_DEC);
874
875   data.explicit_inc_from = 0;
876   data.explicit_inc_to = 0;
877   if (data.reverse) data.offset = len;
878   data.len = len;
879
880   /* If copying requires more than two move insns,
881      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
882      and use post-increment if available.  */
883   if (!(data.autinc_from && data.autinc_to)
884       && move_by_pieces_ninsns (len, align, max_size) > 2)
885     {
886       /* Find the mode of the largest move...  */
887       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
888            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
889         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
890           mode = tmode;
891
892       if (USE_LOAD_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_from)
893         {
894           data.from_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (from_addr, len));
895           data.autinc_from = 1;
896           data.explicit_inc_from = -1;
897         }
898       if (USE_LOAD_POST_INCREMENT (mode) && ! data.autinc_from)
899         {
900           data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
901           data.autinc_from = 1;
902           data.explicit_inc_from = 1;
903         }
904       if (!data.autinc_from && CONSTANT_P (from_addr))
905         data.from_addr = copy_addr_to_reg (from_addr);
906       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data.reverse && ! data.autinc_to)
907         {
908           data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, len));
909           data.autinc_to = 1;
910           data.explicit_inc_to = -1;
911         }
912       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data.reverse && ! data.autinc_to)
913         {
914           data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
915           data.autinc_to = 1;
916           data.explicit_inc_to = 1;
917         }
918       if (!data.autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
919         data.to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
920     }
921
922   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
923   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
924     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
925   else
926     {
927       enum machine_mode xmode;
928
929       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
930            tmode != VOIDmode;
931            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
932         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
933             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
934           break;
935
936       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
937     }
938
939   /* First move what we can in the largest integer mode, then go to
940      successively smaller modes.  */
941
942   while (max_size > 1)
943     {
944       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
945            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
946         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
947           mode = tmode;
948
949       if (mode == VOIDmode)
950         break;
951
952       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
953       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
954         move_by_pieces_1 (GEN_FCN (icode), mode, &data);
955
956       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
957     }
958
959   /* The code above should have handled everything.  */
960   gcc_assert (!data.len);
961
962   if (endp)
963     {
964       rtx to1;
965
966       gcc_assert (!data.reverse);
967       if (data.autinc_to)
968         {
969           if (endp == 2)
970             {
971               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
972                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
973               else
974                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
975                                                                 -1));
976             }
977           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
978                                            data.offset);
979         }
980       else
981         {
982           if (endp == 2)
983             --data.offset;
984           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
985         }
986       return to1;
987     }
988   else
989     return data.to;
990 }
991
992 /* Return number of insns required to move L bytes by pieces.
993    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.  */
994
995 static unsigned HOST_WIDE_INT
996 move_by_pieces_ninsns (unsigned HOST_WIDE_INT l, unsigned int align,
997                        unsigned int max_size)
998 {
999   unsigned HOST_WIDE_INT n_insns = 0;
1000   enum machine_mode tmode;
1001
1002   tmode = mode_for_size (MOVE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
1003   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
1004     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
1005   else
1006     {
1007       enum machine_mode tmode, xmode;
1008
1009       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
1010            tmode != VOIDmode;
1011            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1012         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > MOVE_MAX_PIECES
1013             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
1014           break;
1015
1016       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
1017     }
1018
1019   while (max_size > 1)
1020     {
1021       enum machine_mode mode = VOIDmode;
1022       enum insn_code icode;
1023
1024       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
1025            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
1026         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
1027           mode = tmode;
1028
1029       if (mode == VOIDmode)
1030         break;
1031
1032       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
1033       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1034         n_insns += l / GET_MODE_SIZE (mode), l %= GET_MODE_SIZE (mode);
1035
1036       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
1037     }
1038
1039   gcc_assert (!l);
1040   return n_insns;
1041 }
1042
1043 /* Subroutine of move_by_pieces.  Move as many bytes as appropriate
1044    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
1045    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
1046
1047 static void
1048 move_by_pieces_1 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
1049                   struct move_by_pieces *data)
1050 {
1051   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
1052   rtx to1 = NULL_RTX, from1;
1053
1054   while (data->len >= size)
1055     {
1056       if (data->reverse)
1057         data->offset -= size;
1058
1059       if (data->to)
1060         {
1061           if (data->autinc_to)
1062             to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
1063                                              data->offset);
1064           else
1065             to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
1066         }
1067
1068       if (data->autinc_from)
1069         from1 = adjust_automodify_address (data->from, mode, data->from_addr,
1070                                            data->offset);
1071       else
1072         from1 = adjust_address (data->from, mode, data->offset);
1073
1074       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
1075         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
1076                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1077       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_from < 0)
1078         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr,
1079                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT)size)));
1080
1081       if (data->to)
1082         emit_insn ((*genfun) (to1, from1));
1083       else
1084         {
1085 #ifdef PUSH_ROUNDING
1086           emit_single_push_insn (mode, from1, NULL);
1087 #else
1088           gcc_unreachable ();
1089 #endif
1090         }
1091
1092       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
1093         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
1094       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_from > 0)
1095         emit_insn (gen_add2_insn (data->from_addr, GEN_INT (size)));
1096
1097       if (! data->reverse)
1098         data->offset += size;
1099
1100       data->len -= size;
1101     }
1102 }
1103 \f
1104 /* Emit code to move a block Y to a block X.  This may be done with
1105    string-move instructions, with multiple scalar move instructions,
1106    or with a library call.
1107
1108    Both X and Y must be MEM rtx's (perhaps inside VOLATILE) with mode BLKmode.
1109    SIZE is an rtx that says how long they are.
1110    ALIGN is the maximum alignment we can assume they have.
1111    METHOD describes what kind of copy this is, and what mechanisms may be used.
1112
1113    Return the address of the new block, if memcpy is called and returns it,
1114    0 otherwise.  */
1115
1116 rtx
1117 emit_block_move (rtx x, rtx y, rtx size, enum block_op_methods method)
1118 {
1119   bool may_use_call;
1120   rtx retval = 0;
1121   unsigned int align;
1122
1123   switch (method)
1124     {
1125     case BLOCK_OP_NORMAL:
1126       may_use_call = true;
1127       break;
1128
1129     case BLOCK_OP_CALL_PARM:
1130       may_use_call = block_move_libcall_safe_for_call_parm ();
1131
1132       /* Make inhibit_defer_pop nonzero around the library call
1133          to force it to pop the arguments right away.  */
1134       NO_DEFER_POP;
1135       break;
1136
1137     case BLOCK_OP_NO_LIBCALL:
1138       may_use_call = false;
1139       break;
1140
1141     default:
1142       gcc_unreachable ();
1143     }
1144
1145   align = MIN (MEM_ALIGN (x), MEM_ALIGN (y));
1146
1147   gcc_assert (MEM_P (x));
1148   gcc_assert (MEM_P (y));
1149   gcc_assert (size);
1150
1151   /* Make sure we've got BLKmode addresses; store_one_arg can decide that
1152      block copy is more efficient for other large modes, e.g. DCmode.  */
1153   x = adjust_address (x, BLKmode, 0);
1154   y = adjust_address (y, BLKmode, 0);
1155
1156   /* Set MEM_SIZE as appropriate for this block copy.  The main place this
1157      can be incorrect is coming from __builtin_memcpy.  */
1158   if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
1159     {
1160       if (INTVAL (size) == 0)
1161         return 0;
1162
1163       x = shallow_copy_rtx (x);
1164       y = shallow_copy_rtx (y);
1165       set_mem_size (x, size);
1166       set_mem_size (y, size);
1167     }
1168
1169   if (GET_CODE (size) == CONST_INT && MOVE_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
1170     move_by_pieces (x, y, INTVAL (size), align, 0);
1171   else if (emit_block_move_via_movmem (x, y, size, align))
1172     ;
1173   else if (may_use_call)
1174     retval = emit_block_move_via_libcall (x, y, size);
1175   else
1176     emit_block_move_via_loop (x, y, size, align);
1177
1178   if (method == BLOCK_OP_CALL_PARM)
1179     OK_DEFER_POP;
1180
1181   return retval;
1182 }
1183
1184 /* A subroutine of emit_block_move.  Returns true if calling the
1185    block move libcall will not clobber any parameters which may have
1186    already been placed on the stack.  */
1187
1188 static bool
1189 block_move_libcall_safe_for_call_parm (void)
1190 {
1191   /* If arguments are pushed on the stack, then they're safe.  */
1192   if (PUSH_ARGS)
1193     return true;
1194
1195   /* If registers go on the stack anyway, any argument is sure to clobber
1196      an outgoing argument.  */
1197 #if defined (REG_PARM_STACK_SPACE) && defined (OUTGOING_REG_PARM_STACK_SPACE)
1198   {
1199     tree fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1200     (void) fn;
1201     if (REG_PARM_STACK_SPACE (fn) != 0)
1202       return false;
1203   }
1204 #endif
1205
1206   /* If any argument goes in memory, then it might clobber an outgoing
1207      argument.  */
1208   {
1209     CUMULATIVE_ARGS args_so_far;
1210     tree fn, arg;
1211
1212     fn = emit_block_move_libcall_fn (false);
1213     INIT_CUMULATIVE_ARGS (args_so_far, TREE_TYPE (fn), NULL_RTX, 0, 3);
1214
1215     arg = TYPE_ARG_TYPES (TREE_TYPE (fn));
1216     for ( ; arg != void_list_node ; arg = TREE_CHAIN (arg))
1217       {
1218         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_VALUE (arg));
1219         rtx tmp = FUNCTION_ARG (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1220         if (!tmp || !REG_P (tmp))
1221           return false;
1222         if (FUNCTION_ARG_PARTIAL_NREGS (args_so_far, mode,
1223                                         NULL_TREE, 1))
1224           return false;
1225         FUNCTION_ARG_ADVANCE (args_so_far, mode, NULL_TREE, 1);
1226       }
1227   }
1228   return true;
1229 }
1230
1231 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a movmem pattern;
1232    return true if successful.  */
1233
1234 static bool
1235 emit_block_move_via_movmem (rtx x, rtx y, rtx size, unsigned int align)
1236 {
1237   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
1238   int save_volatile_ok = volatile_ok;
1239   enum machine_mode mode;
1240
1241   /* Since this is a move insn, we don't care about volatility.  */
1242   volatile_ok = 1;
1243
1244   /* Try the most limited insn first, because there's no point
1245      including more than one in the machine description unless
1246      the more limited one has some advantage.  */
1247
1248   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
1249        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
1250     {
1251       enum insn_code code = movmem_optab[(int) mode];
1252       insn_operand_predicate_fn pred;
1253
1254       if (code != CODE_FOR_nothing
1255           /* We don't need MODE to be narrower than BITS_PER_HOST_WIDE_INT
1256              here because if SIZE is less than the mode mask, as it is
1257              returned by the macro, it will definitely be less than the
1258              actual mode mask.  */
1259           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
1260                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
1261                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
1262               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
1263           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
1264               || (*pred) (x, BLKmode))
1265           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate) == 0
1266               || (*pred) (y, BLKmode))
1267           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[3].predicate) == 0
1268               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
1269         {
1270           rtx op2;
1271           rtx last = get_last_insn ();
1272           rtx pat;
1273
1274           op2 = convert_to_mode (mode, size, 1);
1275           pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate;
1276           if (pred != 0 && ! (*pred) (op2, mode))
1277             op2 = copy_to_mode_reg (mode, op2);
1278
1279           /* ??? When called via emit_block_move_for_call, it'd be
1280              nice if there were some way to inform the backend, so
1281              that it doesn't fail the expansion because it thinks
1282              emitting the libcall would be more efficient.  */
1283
1284           pat = GEN_FCN ((int) code) (x, y, op2, opalign);
1285           if (pat)
1286             {
1287               emit_insn (pat);
1288               volatile_ok = save_volatile_ok;
1289               return true;
1290             }
1291           else
1292             delete_insns_since (last);
1293         }
1294     }
1295
1296   volatile_ok = save_volatile_ok;
1297   return false;
1298 }
1299
1300 /* A subroutine of emit_block_move.  Expand a call to memcpy.
1301    Return the return value from memcpy, 0 otherwise.  */
1302
1303 static rtx
1304 emit_block_move_via_libcall (rtx dst, rtx src, rtx size)
1305 {
1306   rtx dst_addr, src_addr;
1307   tree call_expr, arg_list, fn, src_tree, dst_tree, size_tree;
1308   enum machine_mode size_mode;
1309   rtx retval;
1310
1311   /* Emit code to copy the addresses of DST and SRC and SIZE into new
1312      pseudos.  We can then place those new pseudos into a VAR_DECL and
1313      use them later.  */
1314
1315   dst_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (dst, 0));
1316   src_addr = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (src, 0));
1317
1318   dst_addr = convert_memory_address (ptr_mode, dst_addr);
1319   src_addr = convert_memory_address (ptr_mode, src_addr);
1320
1321   dst_tree = make_tree (ptr_type_node, dst_addr);
1322   src_tree = make_tree (ptr_type_node, src_addr);
1323
1324   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
1325
1326   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
1327   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
1328
1329   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
1330      memcpy in this context.  This could be a user call to memcpy and
1331      the user may wish to examine the return value from memcpy.  For
1332      targets where libcalls and normal calls have different conventions
1333      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
1334
1335   size_tree = make_tree (sizetype, size);
1336
1337   fn = emit_block_move_libcall_fn (true);
1338   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
1339   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, src_tree, arg_list);
1340   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, dst_tree, arg_list);
1341
1342   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
1343   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
1344   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
1345                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
1346
1347   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
1348
1349   return retval;
1350 }
1351
1352 /* A subroutine of emit_block_move_via_libcall.  Create the tree node
1353    for the function we use for block copies.  The first time FOR_CALL
1354    is true, we call assemble_external.  */
1355
1356 static GTY(()) tree block_move_fn;
1357
1358 void
1359 init_block_move_fn (const char *asmspec)
1360 {
1361   if (!block_move_fn)
1362     {
1363       tree args, fn;
1364
1365       fn = get_identifier ("memcpy");
1366       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
1367                                        const_ptr_type_node, sizetype,
1368                                        NULL_TREE);
1369
1370       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
1371       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
1372       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
1373       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
1374       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
1375
1376       block_move_fn = fn;
1377     }
1378
1379   if (asmspec)
1380     set_user_assembler_name (block_move_fn, asmspec);
1381 }
1382
1383 static tree
1384 emit_block_move_libcall_fn (int for_call)
1385 {
1386   static bool emitted_extern;
1387
1388   if (!block_move_fn)
1389     init_block_move_fn (NULL);
1390
1391   if (for_call && !emitted_extern)
1392     {
1393       emitted_extern = true;
1394       make_decl_rtl (block_move_fn);
1395       assemble_external (block_move_fn);
1396     }
1397
1398   return block_move_fn;
1399 }
1400
1401 /* A subroutine of emit_block_move.  Copy the data via an explicit
1402    loop.  This is used only when libcalls are forbidden.  */
1403 /* ??? It'd be nice to copy in hunks larger than QImode.  */
1404
1405 static void
1406 emit_block_move_via_loop (rtx x, rtx y, rtx size,
1407                           unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
1408 {
1409   rtx cmp_label, top_label, iter, x_addr, y_addr, tmp;
1410   enum machine_mode iter_mode;
1411
1412   iter_mode = GET_MODE (size);
1413   if (iter_mode == VOIDmode)
1414     iter_mode = word_mode;
1415
1416   top_label = gen_label_rtx ();
1417   cmp_label = gen_label_rtx ();
1418   iter = gen_reg_rtx (iter_mode);
1419
1420   emit_move_insn (iter, const0_rtx);
1421
1422   x_addr = force_operand (XEXP (x, 0), NULL_RTX);
1423   y_addr = force_operand (XEXP (y, 0), NULL_RTX);
1424   do_pending_stack_adjust ();
1425
1426   emit_jump (cmp_label);
1427   emit_label (top_label);
1428
1429   tmp = convert_modes (Pmode, iter_mode, iter, true);
1430   x_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, x_addr, tmp);
1431   y_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, y_addr, tmp);
1432   x = change_address (x, QImode, x_addr);
1433   y = change_address (y, QImode, y_addr);
1434
1435   emit_move_insn (x, y);
1436
1437   tmp = expand_simple_binop (iter_mode, PLUS, iter, const1_rtx, iter,
1438                              true, OPTAB_LIB_WIDEN);
1439   if (tmp != iter)
1440     emit_move_insn (iter, tmp);
1441
1442   emit_label (cmp_label);
1443
1444   emit_cmp_and_jump_insns (iter, size, LT, NULL_RTX, iter_mode,
1445                            true, top_label);
1446 }
1447 \f
1448 /* Copy all or part of a value X into registers starting at REGNO.
1449    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1450
1451 void
1452 move_block_to_reg (int regno, rtx x, int nregs, enum machine_mode mode)
1453 {
1454   int i;
1455 #ifdef HAVE_load_multiple
1456   rtx pat;
1457   rtx last;
1458 #endif
1459
1460   if (nregs == 0)
1461     return;
1462
1463   if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
1464     x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
1465
1466   /* See if the machine can do this with a load multiple insn.  */
1467 #ifdef HAVE_load_multiple
1468   if (HAVE_load_multiple)
1469     {
1470       last = get_last_insn ();
1471       pat = gen_load_multiple (gen_rtx_REG (word_mode, regno), x,
1472                                GEN_INT (nregs));
1473       if (pat)
1474         {
1475           emit_insn (pat);
1476           return;
1477         }
1478       else
1479         delete_insns_since (last);
1480     }
1481 #endif
1482
1483   for (i = 0; i < nregs; i++)
1484     emit_move_insn (gen_rtx_REG (word_mode, regno + i),
1485                     operand_subword_force (x, i, mode));
1486 }
1487
1488 /* Copy all or part of a BLKmode value X out of registers starting at REGNO.
1489    The number of registers to be filled is NREGS.  */
1490
1491 void
1492 move_block_from_reg (int regno, rtx x, int nregs)
1493 {
1494   int i;
1495
1496   if (nregs == 0)
1497     return;
1498
1499   /* See if the machine can do this with a store multiple insn.  */
1500 #ifdef HAVE_store_multiple
1501   if (HAVE_store_multiple)
1502     {
1503       rtx last = get_last_insn ();
1504       rtx pat = gen_store_multiple (x, gen_rtx_REG (word_mode, regno),
1505                                     GEN_INT (nregs));
1506       if (pat)
1507         {
1508           emit_insn (pat);
1509           return;
1510         }
1511       else
1512         delete_insns_since (last);
1513     }
1514 #endif
1515
1516   for (i = 0; i < nregs; i++)
1517     {
1518       rtx tem = operand_subword (x, i, 1, BLKmode);
1519
1520       gcc_assert (tem);
1521
1522       emit_move_insn (tem, gen_rtx_REG (word_mode, regno + i));
1523     }
1524 }
1525
1526 /* Generate a PARALLEL rtx for a new non-consecutive group of registers from
1527    ORIG, where ORIG is a non-consecutive group of registers represented by
1528    a PARALLEL.  The clone is identical to the original except in that the
1529    original set of registers is replaced by a new set of pseudo registers.
1530    The new set has the same modes as the original set.  */
1531
1532 rtx
1533 gen_group_rtx (rtx orig)
1534 {
1535   int i, length;
1536   rtx *tmps;
1537
1538   gcc_assert (GET_CODE (orig) == PARALLEL);
1539
1540   length = XVECLEN (orig, 0);
1541   tmps = alloca (sizeof (rtx) * length);
1542
1543   /* Skip a NULL entry in first slot.  */
1544   i = XEXP (XVECEXP (orig, 0, 0), 0) ? 0 : 1;
1545
1546   if (i)
1547     tmps[0] = 0;
1548
1549   for (; i < length; i++)
1550     {
1551       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 0));
1552       rtx offset = XEXP (XVECEXP (orig, 0, i), 1);
1553
1554       tmps[i] = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode, gen_reg_rtx (mode), offset);
1555     }
1556
1557   return gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (orig), gen_rtvec_v (length, tmps));
1558 }
1559
1560 /* Emit code to move a block ORIG_SRC of type TYPE to a block DST,
1561    where DST is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1562    SSIZE represents the total size of block ORIG_SRC in bytes, or -1
1563    if not known.  */
1564
1565 void
1566 emit_group_load (rtx dst, rtx orig_src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1567 {
1568   rtx *tmps, src;
1569   int start, i;
1570   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_src);
1571
1572   gcc_assert (GET_CODE (dst) == PARALLEL);
1573
1574   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1575       && !MEM_P (orig_src) && GET_CODE (orig_src) != CONCAT)
1576     {
1577       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_src));
1578       if (imode == BLKmode)
1579         src = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_src), ssize, 0);
1580       else
1581         src = gen_reg_rtx (imode);
1582       if (imode != BLKmode)
1583         src = gen_lowpart (GET_MODE (orig_src), src);
1584       emit_move_insn (src, orig_src);
1585       /* ...and back again.  */
1586       if (imode != BLKmode)
1587         src = gen_lowpart (imode, src);
1588       emit_group_load (dst, src, type, ssize);
1589       return;
1590     }
1591
1592   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1593      both on the stack and in registers.  */
1594   if (XEXP (XVECEXP (dst, 0, 0), 0))
1595     start = 0;
1596   else
1597     start = 1;
1598
1599   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (dst, 0));
1600
1601   /* Process the pieces.  */
1602   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1603     {
1604       enum machine_mode mode = GET_MODE (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0));
1605       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 1));
1606       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1607       int shift = 0;
1608
1609       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1610       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1611         {
1612           /* Arrange to shift the fragment to where it belongs.
1613              extract_bit_field loads to the lsb of the reg.  */
1614           if (
1615 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1616               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_src), type, i == start)
1617               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1618 #else
1619               BYTES_BIG_ENDIAN
1620 #endif
1621               )
1622             shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1623           bytelen = ssize - bytepos;
1624           gcc_assert (bytelen > 0);
1625         }
1626
1627       /* If we won't be loading directly from memory, protect the real source
1628          from strange tricks we might play; but make sure that the source can
1629          be loaded directly into the destination.  */
1630       src = orig_src;
1631       if (!MEM_P (orig_src)
1632           && (!CONSTANT_P (orig_src)
1633               || (GET_MODE (orig_src) != mode
1634                   && GET_MODE (orig_src) != VOIDmode)))
1635         {
1636           if (GET_MODE (orig_src) == VOIDmode)
1637             src = gen_reg_rtx (mode);
1638           else
1639             src = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_src));
1640
1641           emit_move_insn (src, orig_src);
1642         }
1643
1644       /* Optimize the access just a bit.  */
1645       if (MEM_P (src)
1646           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (src))
1647               || MEM_ALIGN (src) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1648           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1649           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1650         {
1651           tmps[i] = gen_reg_rtx (mode);
1652           emit_move_insn (tmps[i], adjust_address (src, mode, bytepos));
1653         }
1654       else if (GET_CODE (src) == CONCAT)
1655         {
1656           unsigned int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1657           unsigned int slen0 = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (src, 0)));
1658
1659           if ((bytepos == 0 && bytelen == slen0)
1660               || (bytepos != 0 && bytepos + bytelen <= slen))
1661             {
1662               /* The following assumes that the concatenated objects all
1663                  have the same size.  In this case, a simple calculation
1664                  can be used to determine the object and the bit field
1665                  to be extracted.  */
1666               tmps[i] = XEXP (src, bytepos / slen0);
1667               if (! CONSTANT_P (tmps[i])
1668                   && (!REG_P (tmps[i]) || GET_MODE (tmps[i]) != mode))
1669                 tmps[i] = extract_bit_field (tmps[i], bytelen * BITS_PER_UNIT,
1670                                              (bytepos % slen0) * BITS_PER_UNIT,
1671                                              1, NULL_RTX, mode, mode);
1672             }
1673           else
1674             {
1675               rtx mem;
1676               
1677               gcc_assert (!bytepos);
1678               mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1679               emit_move_insn (mem, src);
1680               tmps[i] = adjust_address (mem, mode, 0);
1681             }
1682         }
1683       /* FIXME: A SIMD parallel will eventually lead to a subreg of a
1684          SIMD register, which is currently broken.  While we get GCC
1685          to emit proper RTL for these cases, let's dump to memory.  */
1686       else if (VECTOR_MODE_P (GET_MODE (dst))
1687                && REG_P (src))
1688         {
1689           int slen = GET_MODE_SIZE (GET_MODE (src));
1690           rtx mem;
1691
1692           mem = assign_stack_temp (GET_MODE (src), slen, 0);
1693           emit_move_insn (mem, src);
1694           tmps[i] = adjust_address (mem, mode, (int) bytepos);
1695         }
1696       else if (CONSTANT_P (src) && GET_MODE (dst) != BLKmode
1697                && XVECLEN (dst, 0) > 1)
1698         tmps[i] = simplify_gen_subreg (mode, src, GET_MODE(dst), bytepos);
1699       else if (CONSTANT_P (src)
1700                || (REG_P (src) && GET_MODE (src) == mode))
1701         tmps[i] = src;
1702       else
1703         tmps[i] = extract_bit_field (src, bytelen * BITS_PER_UNIT,
1704                                      bytepos * BITS_PER_UNIT, 1, NULL_RTX,
1705                                      mode, mode);
1706
1707       if (shift)
1708         tmps[i] = expand_shift (LSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1709                                 build_int_cst (NULL_TREE, shift), tmps[i], 0);
1710     }
1711
1712   /* Copy the extracted pieces into the proper (probable) hard regs.  */
1713   for (i = start; i < XVECLEN (dst, 0); i++)
1714     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0), tmps[i]);
1715 }
1716
1717 /* Emit code to move a block SRC to block DST, where SRC and DST are
1718    non-consecutive groups of registers, each represented by a PARALLEL.  */
1719
1720 void
1721 emit_group_move (rtx dst, rtx src)
1722 {
1723   int i;
1724
1725   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL
1726               && GET_CODE (dst) == PARALLEL
1727               && XVECLEN (src, 0) == XVECLEN (dst, 0));
1728
1729   /* Skip first entry if NULL.  */
1730   for (i = XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0) ? 0 : 1; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1731     emit_move_insn (XEXP (XVECEXP (dst, 0, i), 0),
1732                     XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0));
1733 }
1734
1735 /* Emit code to move a block SRC to a block ORIG_DST of type TYPE,
1736    where SRC is non-consecutive registers represented by a PARALLEL.
1737    SSIZE represents the total size of block ORIG_DST, or -1 if not
1738    known.  */
1739
1740 void
1741 emit_group_store (rtx orig_dst, rtx src, tree type ATTRIBUTE_UNUSED, int ssize)
1742 {
1743   rtx *tmps, dst;
1744   int start, i;
1745   enum machine_mode m = GET_MODE (orig_dst);
1746
1747   gcc_assert (GET_CODE (src) == PARALLEL);
1748
1749   if (!SCALAR_INT_MODE_P (m)
1750       && !MEM_P (orig_dst) && GET_CODE (orig_dst) != CONCAT)
1751     {
1752       enum machine_mode imode = int_mode_for_mode (GET_MODE (orig_dst));
1753       if (imode == BLKmode)
1754         dst = assign_stack_temp (GET_MODE (orig_dst), ssize, 0);
1755       else
1756         dst = gen_reg_rtx (imode);
1757       emit_group_store (dst, src, type, ssize);
1758       if (imode != BLKmode)
1759         dst = gen_lowpart (GET_MODE (orig_dst), dst);
1760       emit_move_insn (orig_dst, dst);
1761       return;
1762     }
1763
1764   /* Check for a NULL entry, used to indicate that the parameter goes
1765      both on the stack and in registers.  */
1766   if (XEXP (XVECEXP (src, 0, 0), 0))
1767     start = 0;
1768   else
1769     start = 1;
1770
1771   tmps = alloca (sizeof (rtx) * XVECLEN (src, 0));
1772
1773   /* Copy the (probable) hard regs into pseudos.  */
1774   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1775     {
1776       rtx reg = XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 0);
1777       tmps[i] = gen_reg_rtx (GET_MODE (reg));
1778       emit_move_insn (tmps[i], reg);
1779     }
1780
1781   /* If we won't be storing directly into memory, protect the real destination
1782      from strange tricks we might play.  */
1783   dst = orig_dst;
1784   if (GET_CODE (dst) == PARALLEL)
1785     {
1786       rtx temp;
1787
1788       /* We can get a PARALLEL dst if there is a conditional expression in
1789          a return statement.  In that case, the dst and src are the same,
1790          so no action is necessary.  */
1791       if (rtx_equal_p (dst, src))
1792         return;
1793
1794       /* It is unclear if we can ever reach here, but we may as well handle
1795          it.  Allocate a temporary, and split this into a store/load to/from
1796          the temporary.  */
1797
1798       temp = assign_stack_temp (GET_MODE (dst), ssize, 0);
1799       emit_group_store (temp, src, type, ssize);
1800       emit_group_load (dst, temp, type, ssize);
1801       return;
1802     }
1803   else if (!MEM_P (dst) && GET_CODE (dst) != CONCAT)
1804     {
1805       dst = gen_reg_rtx (GET_MODE (orig_dst));
1806       /* Make life a bit easier for combine.  */
1807       emit_move_insn (dst, CONST0_RTX (GET_MODE (orig_dst)));
1808     }
1809
1810   /* Process the pieces.  */
1811   for (i = start; i < XVECLEN (src, 0); i++)
1812     {
1813       HOST_WIDE_INT bytepos = INTVAL (XEXP (XVECEXP (src, 0, i), 1));
1814       enum machine_mode mode = GET_MODE (tmps[i]);
1815       unsigned int bytelen = GET_MODE_SIZE (mode);
1816       rtx dest = dst;
1817
1818       /* Handle trailing fragments that run over the size of the struct.  */
1819       if (ssize >= 0 && bytepos + (HOST_WIDE_INT) bytelen > ssize)
1820         {
1821           /* store_bit_field always takes its value from the lsb.
1822              Move the fragment to the lsb if it's not already there.  */
1823           if (
1824 #ifdef BLOCK_REG_PADDING
1825               BLOCK_REG_PADDING (GET_MODE (orig_dst), type, i == start)
1826               == (BYTES_BIG_ENDIAN ? upward : downward)
1827 #else
1828               BYTES_BIG_ENDIAN
1829 #endif
1830               )
1831             {
1832               int shift = (bytelen - (ssize - bytepos)) * BITS_PER_UNIT;
1833               tmps[i] = expand_shift (RSHIFT_EXPR, mode, tmps[i],
1834                                       build_int_cst (NULL_TREE, shift),
1835                                       tmps[i], 0);
1836             }
1837           bytelen = ssize - bytepos;
1838         }
1839
1840       if (GET_CODE (dst) == CONCAT)
1841         {
1842           if (bytepos + bytelen <= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1843             dest = XEXP (dst, 0);
1844           else if (bytepos >= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0))))
1845             {
1846               bytepos -= GET_MODE_SIZE (GET_MODE (XEXP (dst, 0)));
1847               dest = XEXP (dst, 1);
1848             }
1849           else
1850             {
1851               gcc_assert (bytepos == 0 && XVECLEN (src, 0));
1852               dest = assign_stack_temp (GET_MODE (dest),
1853                                         GET_MODE_SIZE (GET_MODE (dest)), 0);
1854               emit_move_insn (adjust_address (dest, GET_MODE (tmps[i]), bytepos),
1855                               tmps[i]);
1856               dst = dest;
1857               break;
1858             }
1859         }
1860
1861       /* Optimize the access just a bit.  */
1862       if (MEM_P (dest)
1863           && (! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (dest))
1864               || MEM_ALIGN (dest) >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
1865           && bytepos * BITS_PER_UNIT % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) == 0
1866           && bytelen == GET_MODE_SIZE (mode))
1867         emit_move_insn (adjust_address (dest, mode, bytepos), tmps[i]);
1868       else
1869         store_bit_field (dest, bytelen * BITS_PER_UNIT, bytepos * BITS_PER_UNIT,
1870                          mode, tmps[i]);
1871     }
1872
1873   /* Copy from the pseudo into the (probable) hard reg.  */
1874   if (orig_dst != dst)
1875     emit_move_insn (orig_dst, dst);
1876 }
1877
1878 /* Generate code to copy a BLKmode object of TYPE out of a
1879    set of registers starting with SRCREG into TGTBLK.  If TGTBLK
1880    is null, a stack temporary is created.  TGTBLK is returned.
1881
1882    The purpose of this routine is to handle functions that return
1883    BLKmode structures in registers.  Some machines (the PA for example)
1884    want to return all small structures in registers regardless of the
1885    structure's alignment.  */
1886
1887 rtx
1888 copy_blkmode_from_reg (rtx tgtblk, rtx srcreg, tree type)
1889 {
1890   unsigned HOST_WIDE_INT bytes = int_size_in_bytes (type);
1891   rtx src = NULL, dst = NULL;
1892   unsigned HOST_WIDE_INT bitsize = MIN (TYPE_ALIGN (type), BITS_PER_WORD);
1893   unsigned HOST_WIDE_INT bitpos, xbitpos, padding_correction = 0;
1894
1895   if (tgtblk == 0)
1896     {
1897       tgtblk = assign_temp (build_qualified_type (type,
1898                                                   (TYPE_QUALS (type)
1899                                                    | TYPE_QUAL_CONST)),
1900                             0, 1, 1);
1901       preserve_temp_slots (tgtblk);
1902     }
1903
1904   /* This code assumes srcreg is at least a full word.  If it isn't, copy it
1905      into a new pseudo which is a full word.  */
1906
1907   if (GET_MODE (srcreg) != BLKmode
1908       && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (srcreg)) < UNITS_PER_WORD)
1909     srcreg = convert_to_mode (word_mode, srcreg, TYPE_UNSIGNED (type));
1910
1911   /* If the structure doesn't take up a whole number of words, see whether
1912      SRCREG is padded on the left or on the right.  If it's on the left,
1913      set PADDING_CORRECTION to the number of bits to skip.
1914
1915      In most ABIs, the structure will be returned at the least end of
1916      the register, which translates to right padding on little-endian
1917      targets and left padding on big-endian targets.  The opposite
1918      holds if the structure is returned at the most significant
1919      end of the register.  */
1920   if (bytes % UNITS_PER_WORD != 0
1921       && (targetm.calls.return_in_msb (type)
1922           ? !BYTES_BIG_ENDIAN
1923           : BYTES_BIG_ENDIAN))
1924     padding_correction
1925       = (BITS_PER_WORD - ((bytes % UNITS_PER_WORD) * BITS_PER_UNIT));
1926
1927   /* Copy the structure BITSIZE bites at a time.
1928
1929      We could probably emit more efficient code for machines which do not use
1930      strict alignment, but it doesn't seem worth the effort at the current
1931      time.  */
1932   for (bitpos = 0, xbitpos = padding_correction;
1933        bitpos < bytes * BITS_PER_UNIT;
1934        bitpos += bitsize, xbitpos += bitsize)
1935     {
1936       /* We need a new source operand each time xbitpos is on a
1937          word boundary and when xbitpos == padding_correction
1938          (the first time through).  */
1939       if (xbitpos % BITS_PER_WORD == 0
1940           || xbitpos == padding_correction)
1941         src = operand_subword_force (srcreg, xbitpos / BITS_PER_WORD,
1942                                      GET_MODE (srcreg));
1943
1944       /* We need a new destination operand each time bitpos is on
1945          a word boundary.  */
1946       if (bitpos % BITS_PER_WORD == 0)
1947         dst = operand_subword (tgtblk, bitpos / BITS_PER_WORD, 1, BLKmode);
1948
1949       /* Use xbitpos for the source extraction (right justified) and
1950          xbitpos for the destination store (left justified).  */
1951       store_bit_field (dst, bitsize, bitpos % BITS_PER_WORD, word_mode,
1952                        extract_bit_field (src, bitsize,
1953                                           xbitpos % BITS_PER_WORD, 1,
1954                                           NULL_RTX, word_mode, word_mode));
1955     }
1956
1957   return tgtblk;
1958 }
1959
1960 /* Add a USE expression for REG to the (possibly empty) list pointed
1961    to by CALL_FUSAGE.  REG must denote a hard register.  */
1962
1963 void
1964 use_reg (rtx *call_fusage, rtx reg)
1965 {
1966   gcc_assert (REG_P (reg) && REGNO (reg) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1967   
1968   *call_fusage
1969     = gen_rtx_EXPR_LIST (VOIDmode,
1970                          gen_rtx_USE (VOIDmode, reg), *call_fusage);
1971 }
1972
1973 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each of NREGS consecutive regs,
1974    starting at REGNO.  All of these registers must be hard registers.  */
1975
1976 void
1977 use_regs (rtx *call_fusage, int regno, int nregs)
1978 {
1979   int i;
1980
1981   gcc_assert (regno + nregs <= FIRST_PSEUDO_REGISTER);
1982
1983   for (i = 0; i < nregs; i++)
1984     use_reg (call_fusage, regno_reg_rtx[regno + i]);
1985 }
1986
1987 /* Add USE expressions to *CALL_FUSAGE for each REG contained in the
1988    PARALLEL REGS.  This is for calls that pass values in multiple
1989    non-contiguous locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
1990
1991 void
1992 use_group_regs (rtx *call_fusage, rtx regs)
1993 {
1994   int i;
1995
1996   for (i = 0; i < XVECLEN (regs, 0); i++)
1997     {
1998       rtx reg = XEXP (XVECEXP (regs, 0, i), 0);
1999
2000       /* A NULL entry means the parameter goes both on the stack and in
2001          registers.  This can also be a MEM for targets that pass values
2002          partially on the stack and partially in registers.  */
2003       if (reg != 0 && REG_P (reg))
2004         use_reg (call_fusage, reg);
2005     }
2006 }
2007 \f
2008
2009 /* Determine whether the LEN bytes generated by CONSTFUN can be
2010    stored to memory using several move instructions.  CONSTFUNDATA is
2011    a pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2012    ALIGN is maximum alignment we can assume.  Return nonzero if a
2013    call to store_by_pieces should succeed.  */
2014
2015 int
2016 can_store_by_pieces (unsigned HOST_WIDE_INT len,
2017                      rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2018                      void *constfundata, unsigned int align)
2019 {
2020   unsigned HOST_WIDE_INT l;
2021   unsigned int max_size;
2022   HOST_WIDE_INT offset = 0;
2023   enum machine_mode mode, tmode;
2024   enum insn_code icode;
2025   int reverse;
2026   rtx cst;
2027
2028   if (len == 0)
2029     return 1;
2030
2031   if (! STORE_BY_PIECES_P (len, align))
2032     return 0;
2033
2034   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2035   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2036     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2037   else
2038     {
2039       enum machine_mode xmode;
2040
2041       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2042            tmode != VOIDmode;
2043            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2044         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2045             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2046           break;
2047
2048       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2049     }
2050
2051   /* We would first store what we can in the largest integer mode, then go to
2052      successively smaller modes.  */
2053
2054   for (reverse = 0;
2055        reverse <= (HAVE_PRE_DECREMENT || HAVE_POST_DECREMENT);
2056        reverse++)
2057     {
2058       l = len;
2059       mode = VOIDmode;
2060       max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2061       while (max_size > 1)
2062         {
2063           for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2064                tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2065             if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2066               mode = tmode;
2067
2068           if (mode == VOIDmode)
2069             break;
2070
2071           icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2072           if (icode != CODE_FOR_nothing
2073               && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2074             {
2075               unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2076
2077               while (l >= size)
2078                 {
2079                   if (reverse)
2080                     offset -= size;
2081
2082                   cst = (*constfun) (constfundata, offset, mode);
2083                   if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (cst))
2084                     return 0;
2085
2086                   if (!reverse)
2087                     offset += size;
2088
2089                   l -= size;
2090                 }
2091             }
2092
2093           max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2094         }
2095
2096       /* The code above should have handled everything.  */
2097       gcc_assert (!l);
2098     }
2099
2100   return 1;
2101 }
2102
2103 /* Generate several move instructions to store LEN bytes generated by
2104    CONSTFUN to block TO.  (A MEM rtx with BLKmode).  CONSTFUNDATA is a
2105    pointer which will be passed as argument in every CONSTFUN call.
2106    ALIGN is maximum alignment we can assume.
2107    If ENDP is 0 return to, if ENDP is 1 return memory at the end ala
2108    mempcpy, and if ENDP is 2 return memory the end minus one byte ala
2109    stpcpy.  */
2110
2111 rtx
2112 store_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len,
2113                  rtx (*constfun) (void *, HOST_WIDE_INT, enum machine_mode),
2114                  void *constfundata, unsigned int align, int endp)
2115 {
2116   struct store_by_pieces data;
2117
2118   if (len == 0)
2119     {
2120       gcc_assert (endp != 2);
2121       return to;
2122     }
2123
2124   gcc_assert (STORE_BY_PIECES_P (len, align));
2125   data.constfun = constfun;
2126   data.constfundata = constfundata;
2127   data.len = len;
2128   data.to = to;
2129   store_by_pieces_1 (&data, align);
2130   if (endp)
2131     {
2132       rtx to1;
2133
2134       gcc_assert (!data.reverse);
2135       if (data.autinc_to)
2136         {
2137           if (endp == 2)
2138             {
2139               if (HAVE_POST_INCREMENT && data.explicit_inc_to > 0)
2140                 emit_insn (gen_add2_insn (data.to_addr, constm1_rtx));
2141               else
2142                 data.to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (data.to_addr,
2143                                                                 -1));
2144             }
2145           to1 = adjust_automodify_address (data.to, QImode, data.to_addr,
2146                                            data.offset);
2147         }
2148       else
2149         {
2150           if (endp == 2)
2151             --data.offset;
2152           to1 = adjust_address (data.to, QImode, data.offset);
2153         }
2154       return to1;
2155     }
2156   else
2157     return data.to;
2158 }
2159
2160 /* Generate several move instructions to clear LEN bytes of block TO.  (A MEM
2161    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2162
2163 static void
2164 clear_by_pieces (rtx to, unsigned HOST_WIDE_INT len, unsigned int align)
2165 {
2166   struct store_by_pieces data;
2167
2168   if (len == 0)
2169     return;
2170
2171   data.constfun = clear_by_pieces_1;
2172   data.constfundata = NULL;
2173   data.len = len;
2174   data.to = to;
2175   store_by_pieces_1 (&data, align);
2176 }
2177
2178 /* Callback routine for clear_by_pieces.
2179    Return const0_rtx unconditionally.  */
2180
2181 static rtx
2182 clear_by_pieces_1 (void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2183                    HOST_WIDE_INT offset ATTRIBUTE_UNUSED,
2184                    enum machine_mode mode ATTRIBUTE_UNUSED)
2185 {
2186   return const0_rtx;
2187 }
2188
2189 /* Subroutine of clear_by_pieces and store_by_pieces.
2190    Generate several move instructions to store LEN bytes of block TO.  (A MEM
2191    rtx with BLKmode).  ALIGN is maximum alignment we can assume.  */
2192
2193 static void
2194 store_by_pieces_1 (struct store_by_pieces *data ATTRIBUTE_UNUSED,
2195                    unsigned int align ATTRIBUTE_UNUSED)
2196 {
2197   rtx to_addr = XEXP (data->to, 0);
2198   unsigned int max_size = STORE_MAX_PIECES + 1;
2199   enum machine_mode mode = VOIDmode, tmode;
2200   enum insn_code icode;
2201
2202   data->offset = 0;
2203   data->to_addr = to_addr;
2204   data->autinc_to
2205     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_INC || GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC
2206        || GET_CODE (to_addr) == POST_INC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2207
2208   data->explicit_inc_to = 0;
2209   data->reverse
2210     = (GET_CODE (to_addr) == PRE_DEC || GET_CODE (to_addr) == POST_DEC);
2211   if (data->reverse)
2212     data->offset = data->len;
2213
2214   /* If storing requires more than two move insns,
2215      copy addresses to registers (to make displacements shorter)
2216      and use post-increment if available.  */
2217   if (!data->autinc_to
2218       && move_by_pieces_ninsns (data->len, align, max_size) > 2)
2219     {
2220       /* Determine the main mode we'll be using.  */
2221       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2222            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2223         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2224           mode = tmode;
2225
2226       if (USE_STORE_PRE_DECREMENT (mode) && data->reverse && ! data->autinc_to)
2227         {
2228           data->to_addr = copy_addr_to_reg (plus_constant (to_addr, data->len));
2229           data->autinc_to = 1;
2230           data->explicit_inc_to = -1;
2231         }
2232
2233       if (USE_STORE_POST_INCREMENT (mode) && ! data->reverse
2234           && ! data->autinc_to)
2235         {
2236           data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2237           data->autinc_to = 1;
2238           data->explicit_inc_to = 1;
2239         }
2240
2241       if ( !data->autinc_to && CONSTANT_P (to_addr))
2242         data->to_addr = copy_addr_to_reg (to_addr);
2243     }
2244
2245   tmode = mode_for_size (STORE_MAX_PIECES * BITS_PER_UNIT, MODE_INT, 1);
2246   if (align >= GET_MODE_ALIGNMENT (tmode))
2247     align = GET_MODE_ALIGNMENT (tmode);
2248   else
2249     {
2250       enum machine_mode xmode;
2251
2252       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), xmode = tmode;
2253            tmode != VOIDmode;
2254            xmode = tmode, tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2255         if (GET_MODE_SIZE (tmode) > STORE_MAX_PIECES
2256             || SLOW_UNALIGNED_ACCESS (tmode, align))
2257           break;
2258
2259       align = MAX (align, GET_MODE_ALIGNMENT (xmode));
2260     }
2261
2262   /* First store what we can in the largest integer mode, then go to
2263      successively smaller modes.  */
2264
2265   while (max_size > 1)
2266     {
2267       for (tmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT);
2268            tmode != VOIDmode; tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2269         if (GET_MODE_SIZE (tmode) < max_size)
2270           mode = tmode;
2271
2272       if (mode == VOIDmode)
2273         break;
2274
2275       icode = mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
2276       if (icode != CODE_FOR_nothing && align >= GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
2277         store_by_pieces_2 (GEN_FCN (icode), mode, data);
2278
2279       max_size = GET_MODE_SIZE (mode);
2280     }
2281
2282   /* The code above should have handled everything.  */
2283   gcc_assert (!data->len);
2284 }
2285
2286 /* Subroutine of store_by_pieces_1.  Store as many bytes as appropriate
2287    with move instructions for mode MODE.  GENFUN is the gen_... function
2288    to make a move insn for that mode.  DATA has all the other info.  */
2289
2290 static void
2291 store_by_pieces_2 (rtx (*genfun) (rtx, ...), enum machine_mode mode,
2292                    struct store_by_pieces *data)
2293 {
2294   unsigned int size = GET_MODE_SIZE (mode);
2295   rtx to1, cst;
2296
2297   while (data->len >= size)
2298     {
2299       if (data->reverse)
2300         data->offset -= size;
2301
2302       if (data->autinc_to)
2303         to1 = adjust_automodify_address (data->to, mode, data->to_addr,
2304                                          data->offset);
2305       else
2306         to1 = adjust_address (data->to, mode, data->offset);
2307
2308       if (HAVE_PRE_DECREMENT && data->explicit_inc_to < 0)
2309         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr,
2310                                   GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) size)));
2311
2312       cst = (*data->constfun) (data->constfundata, data->offset, mode);
2313       emit_insn ((*genfun) (to1, cst));
2314
2315       if (HAVE_POST_INCREMENT && data->explicit_inc_to > 0)
2316         emit_insn (gen_add2_insn (data->to_addr, GEN_INT (size)));
2317
2318       if (! data->reverse)
2319         data->offset += size;
2320
2321       data->len -= size;
2322     }
2323 }
2324 \f
2325 /* Write zeros through the storage of OBJECT.  If OBJECT has BLKmode, SIZE is
2326    its length in bytes.  */
2327
2328 rtx
2329 clear_storage (rtx object, rtx size)
2330 {
2331   rtx retval = 0;
2332   unsigned int align = (MEM_P (object) ? MEM_ALIGN (object)
2333                         : GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (object)));
2334
2335   /* If OBJECT is not BLKmode and SIZE is the same size as its mode,
2336      just move a zero.  Otherwise, do this a piece at a time.  */
2337   if (GET_MODE (object) != BLKmode
2338       && GET_CODE (size) == CONST_INT
2339       && INTVAL (size) == (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (object)))
2340     emit_move_insn (object, CONST0_RTX (GET_MODE (object)));
2341   else
2342     {
2343       if (size == const0_rtx)
2344         ;
2345       else if (GET_CODE (size) == CONST_INT
2346           && CLEAR_BY_PIECES_P (INTVAL (size), align))
2347         clear_by_pieces (object, INTVAL (size), align);
2348       else if (clear_storage_via_clrmem (object, size, align))
2349         ;
2350       else
2351         retval = clear_storage_via_libcall (object, size);
2352     }
2353
2354   return retval;
2355 }
2356
2357 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a clrmem pattern;
2358    return true if successful.  */
2359
2360 static bool
2361 clear_storage_via_clrmem (rtx object, rtx size, unsigned int align)
2362 {
2363   /* Try the most limited insn first, because there's no point
2364      including more than one in the machine description unless
2365      the more limited one has some advantage.  */
2366
2367   rtx opalign = GEN_INT (align / BITS_PER_UNIT);
2368   enum machine_mode mode;
2369
2370   for (mode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT); mode != VOIDmode;
2371        mode = GET_MODE_WIDER_MODE (mode))
2372     {
2373       enum insn_code code = clrmem_optab[(int) mode];
2374       insn_operand_predicate_fn pred;
2375
2376       if (code != CODE_FOR_nothing
2377           /* We don't need MODE to be narrower than
2378              BITS_PER_HOST_WIDE_INT here because if SIZE is less than
2379              the mode mask, as it is returned by the macro, it will
2380              definitely be less than the actual mode mask.  */
2381           && ((GET_CODE (size) == CONST_INT
2382                && ((unsigned HOST_WIDE_INT) INTVAL (size)
2383                    <= (GET_MODE_MASK (mode) >> 1)))
2384               || GET_MODE_BITSIZE (mode) >= BITS_PER_WORD)
2385           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[0].predicate) == 0
2386               || (*pred) (object, BLKmode))
2387           && ((pred = insn_data[(int) code].operand[2].predicate) == 0
2388               || (*pred) (opalign, VOIDmode)))
2389         {
2390           rtx op1;
2391           rtx last = get_last_insn ();
2392           rtx pat;
2393
2394           op1 = convert_to_mode (mode, size, 1);
2395           pred = insn_data[(int) code].operand[1].predicate;
2396           if (pred != 0 && ! (*pred) (op1, mode))
2397             op1 = copy_to_mode_reg (mode, op1);
2398
2399           pat = GEN_FCN ((int) code) (object, op1, opalign);
2400           if (pat)
2401             {
2402               emit_insn (pat);
2403               return true;
2404             }
2405           else
2406             delete_insns_since (last);
2407         }
2408     }
2409
2410   return false;
2411 }
2412
2413 /* A subroutine of clear_storage.  Expand a call to memset.
2414    Return the return value of memset, 0 otherwise.  */
2415
2416 static rtx
2417 clear_storage_via_libcall (rtx object, rtx size)
2418 {
2419   tree call_expr, arg_list, fn, object_tree, size_tree;
2420   enum machine_mode size_mode;
2421   rtx retval;
2422
2423   /* Emit code to copy OBJECT and SIZE into new pseudos.  We can then
2424      place those into new pseudos into a VAR_DECL and use them later.  */
2425
2426   object = copy_to_mode_reg (Pmode, XEXP (object, 0));
2427
2428   size_mode = TYPE_MODE (sizetype);
2429   size = convert_to_mode (size_mode, size, 1);
2430   size = copy_to_mode_reg (size_mode, size);
2431
2432   /* It is incorrect to use the libcall calling conventions to call
2433      memset in this context.  This could be a user call to memset and
2434      the user may wish to examine the return value from memset.  For
2435      targets where libcalls and normal calls have different conventions
2436      for returning pointers, we could end up generating incorrect code.  */
2437
2438   object_tree = make_tree (ptr_type_node, object);
2439   size_tree = make_tree (sizetype, size);
2440
2441   fn = clear_storage_libcall_fn (true);
2442   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, size_tree, NULL_TREE);
2443   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, integer_zero_node, arg_list);
2444   arg_list = tree_cons (NULL_TREE, object_tree, arg_list);
2445
2446   /* Now we have to build up the CALL_EXPR itself.  */
2447   call_expr = build1 (ADDR_EXPR, build_pointer_type (TREE_TYPE (fn)), fn);
2448   call_expr = build3 (CALL_EXPR, TREE_TYPE (TREE_TYPE (fn)),
2449                       call_expr, arg_list, NULL_TREE);
2450
2451   retval = expand_expr (call_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
2452
2453   return retval;
2454 }
2455
2456 /* A subroutine of clear_storage_via_libcall.  Create the tree node
2457    for the function we use for block clears.  The first time FOR_CALL
2458    is true, we call assemble_external.  */
2459
2460 static GTY(()) tree block_clear_fn;
2461
2462 void
2463 init_block_clear_fn (const char *asmspec)
2464 {
2465   if (!block_clear_fn)
2466     {
2467       tree fn, args;
2468
2469       fn = get_identifier ("memset");
2470       args = build_function_type_list (ptr_type_node, ptr_type_node,
2471                                        integer_type_node, sizetype,
2472                                        NULL_TREE);
2473
2474       fn = build_decl (FUNCTION_DECL, fn, args);
2475       DECL_EXTERNAL (fn) = 1;
2476       TREE_PUBLIC (fn) = 1;
2477       DECL_ARTIFICIAL (fn) = 1;
2478       TREE_NOTHROW (fn) = 1;
2479
2480       block_clear_fn = fn;
2481     }
2482
2483   if (asmspec)
2484     set_user_assembler_name (block_clear_fn, asmspec);
2485 }
2486
2487 static tree
2488 clear_storage_libcall_fn (int for_call)
2489 {
2490   static bool emitted_extern;
2491
2492   if (!block_clear_fn)
2493     init_block_clear_fn (NULL);
2494
2495   if (for_call && !emitted_extern)
2496     {
2497       emitted_extern = true;
2498       make_decl_rtl (block_clear_fn);
2499       assemble_external (block_clear_fn);
2500     }
2501
2502   return block_clear_fn;
2503 }
2504 \f
2505 /* Generate code to copy Y into X.
2506    Both Y and X must have the same mode, except that
2507    Y can be a constant with VOIDmode.
2508    This mode cannot be BLKmode; use emit_block_move for that.
2509
2510    Return the last instruction emitted.  */
2511
2512 rtx
2513 emit_move_insn (rtx x, rtx y)
2514 {
2515   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2516   rtx y_cst = NULL_RTX;
2517   rtx last_insn, set;
2518
2519   gcc_assert (mode != BLKmode
2520               && (GET_MODE (y) == mode || GET_MODE (y) == VOIDmode));
2521
2522   if (CONSTANT_P (y))
2523     {
2524       if (optimize
2525           && SCALAR_FLOAT_MODE_P (GET_MODE (x))
2526           && (last_insn = compress_float_constant (x, y)))
2527         return last_insn;
2528
2529       y_cst = y;
2530
2531       if (!LEGITIMATE_CONSTANT_P (y))
2532         {
2533           y = force_const_mem (mode, y);
2534
2535           /* If the target's cannot_force_const_mem prevented the spill,
2536              assume that the target's move expanders will also take care
2537              of the non-legitimate constant.  */
2538           if (!y)
2539             y = y_cst;
2540         }
2541     }
2542
2543   /* If X or Y are memory references, verify that their addresses are valid
2544      for the machine.  */
2545   if (MEM_P (x)
2546       && ((! memory_address_p (GET_MODE (x), XEXP (x, 0))
2547            && ! push_operand (x, GET_MODE (x)))
2548           || (flag_force_addr
2549               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (x, 0)))))
2550     x = validize_mem (x);
2551
2552   if (MEM_P (y)
2553       && (! memory_address_p (GET_MODE (y), XEXP (y, 0))
2554           || (flag_force_addr
2555               && CONSTANT_ADDRESS_P (XEXP (y, 0)))))
2556     y = validize_mem (y);
2557
2558   gcc_assert (mode != BLKmode);
2559
2560   last_insn = emit_move_insn_1 (x, y);
2561
2562   if (y_cst && REG_P (x)
2563       && (set = single_set (last_insn)) != NULL_RTX
2564       && SET_DEST (set) == x
2565       && ! rtx_equal_p (y_cst, SET_SRC (set)))
2566     set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y_cst);
2567
2568   return last_insn;
2569 }
2570
2571 /* Low level part of emit_move_insn.
2572    Called just like emit_move_insn, but assumes X and Y
2573    are basically valid.  */
2574
2575 rtx
2576 emit_move_insn_1 (rtx x, rtx y)
2577 {
2578   enum machine_mode mode = GET_MODE (x);
2579   enum machine_mode submode;
2580   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
2581
2582   gcc_assert ((unsigned int) mode < (unsigned int) MAX_MACHINE_MODE);
2583
2584   if (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2585     return
2586       emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code) (x, y));
2587
2588   /* Expand complex moves by moving real part and imag part, if possible.  */
2589   else if ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT || class == MODE_COMPLEX_INT)
2590            && BLKmode != (submode = GET_MODE_INNER (mode))
2591            && (mov_optab->handlers[(int) submode].insn_code
2592                != CODE_FOR_nothing))
2593     {
2594       /* Don't split destination if it is a stack push.  */
2595       int stack = push_operand (x, GET_MODE (x));
2596
2597 #ifdef PUSH_ROUNDING
2598       /* In case we output to the stack, but the size is smaller than the
2599          machine can push exactly, we need to use move instructions.  */
2600       if (stack
2601           && (PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (submode))
2602               != GET_MODE_SIZE (submode)))
2603         {
2604           rtx temp;
2605           HOST_WIDE_INT offset1, offset2;
2606
2607           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2608              stack_pointer_delta.  */
2609           temp = expand_binop (Pmode,
2610 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2611                                sub_optab,
2612 #else
2613                                add_optab,
2614 #endif
2615                                stack_pointer_rtx,
2616                                GEN_INT
2617                                  (PUSH_ROUNDING
2618                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2619                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2620
2621           if (temp != stack_pointer_rtx)
2622             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2623
2624 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2625           offset1 = 0;
2626           offset2 = GET_MODE_SIZE (submode);
2627 #else
2628           offset1 = -PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)));
2629           offset2 = (-PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))
2630                      + GET_MODE_SIZE (submode));
2631 #endif
2632
2633           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2634                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2635                                                         stack_pointer_rtx,
2636                                                         GEN_INT (offset1))),
2637                           gen_realpart (submode, y));
2638           emit_move_insn (change_address (x, submode,
2639                                           gen_rtx_PLUS (Pmode,
2640                                                         stack_pointer_rtx,
2641                                                         GEN_INT (offset2))),
2642                           gen_imagpart (submode, y));
2643         }
2644       else
2645 #endif
2646       /* If this is a stack, push the highpart first, so it
2647          will be in the argument order.
2648
2649          In that case, change_address is used only to convert
2650          the mode, not to change the address.  */
2651       if (stack)
2652         {
2653           /* Note that the real part always precedes the imag part in memory
2654              regardless of machine's endianness.  */
2655 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2656           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2657                           gen_imagpart (submode, y));
2658           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2659                           gen_realpart (submode, y));
2660 #else
2661           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2662                           gen_realpart (submode, y));
2663           emit_move_insn (gen_rtx_MEM (submode, XEXP (x, 0)),
2664                           gen_imagpart (submode, y));
2665 #endif
2666         }
2667       else
2668         {
2669           rtx realpart_x, realpart_y;
2670           rtx imagpart_x, imagpart_y;
2671
2672           /* If this is a complex value with each part being smaller than a
2673              word, the usual calling sequence will likely pack the pieces into
2674              a single register.  Unfortunately, SUBREG of hard registers only
2675              deals in terms of words, so we have a problem converting input
2676              arguments to the CONCAT of two registers that is used elsewhere
2677              for complex values.  If this is before reload, we can copy it into
2678              memory and reload.  FIXME, we should see about using extract and
2679              insert on integer registers, but complex short and complex char
2680              variables should be rarely used.  */
2681           if (GET_MODE_BITSIZE (mode) < 2 * BITS_PER_WORD
2682               && (reload_in_progress | reload_completed) == 0)
2683             {
2684               int packed_dest_p
2685                 = (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2686               int packed_src_p
2687                 = (REG_P (y) && REGNO (y) < FIRST_PSEUDO_REGISTER);
2688
2689               if (packed_dest_p || packed_src_p)
2690                 {
2691                   enum mode_class reg_class = ((class == MODE_COMPLEX_FLOAT)
2692                                                ? MODE_FLOAT : MODE_INT);
2693
2694                   enum machine_mode reg_mode
2695                     = mode_for_size (GET_MODE_BITSIZE (mode), reg_class, 1);
2696
2697                   if (reg_mode != BLKmode)
2698                     {
2699                       rtx mem = assign_stack_temp (reg_mode,
2700                                                    GET_MODE_SIZE (mode), 0);
2701                       rtx cmem = adjust_address (mem, mode, 0);
2702
2703                       if (packed_dest_p)
2704                         {
2705                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, x, 0);
2706
2707                           emit_move_insn_1 (cmem, y);
2708                           return emit_move_insn_1 (sreg, mem);
2709                         }
2710                       else
2711                         {
2712                           rtx sreg = gen_rtx_SUBREG (reg_mode, y, 0);
2713
2714                           emit_move_insn_1 (mem, sreg);
2715                           return emit_move_insn_1 (x, cmem);
2716                         }
2717                     }
2718                 }
2719             }
2720
2721           realpart_x = gen_realpart (submode, x);
2722           realpart_y = gen_realpart (submode, y);
2723           imagpart_x = gen_imagpart (submode, x);
2724           imagpart_y = gen_imagpart (submode, y);
2725
2726           /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2727              of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2728              hard regs shouldn't appear here except as return values.
2729              We never want to emit such a clobber after reload.  */
2730           if (x != y
2731               && ! (reload_in_progress || reload_completed)
2732               && (GET_CODE (realpart_x) == SUBREG
2733                   || GET_CODE (imagpart_x) == SUBREG))
2734             emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2735
2736           emit_move_insn (realpart_x, realpart_y);
2737           emit_move_insn (imagpart_x, imagpart_y);
2738         }
2739
2740       return get_last_insn ();
2741     }
2742
2743   /* Handle MODE_CC modes:  If we don't have a special move insn for this mode,
2744      find a mode to do it in.  If we have a movcc, use it.  Otherwise,
2745      find the MODE_INT mode of the same width.  */
2746   else if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_CC
2747            && mov_optab->handlers[(int) mode].insn_code == CODE_FOR_nothing)
2748     {
2749       enum insn_code insn_code;
2750       enum machine_mode tmode = VOIDmode;
2751       rtx x1 = x, y1 = y;
2752
2753       if (mode != CCmode
2754           && mov_optab->handlers[(int) CCmode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2755         tmode = CCmode;
2756       else
2757         for (tmode = QImode; tmode != VOIDmode;
2758              tmode = GET_MODE_WIDER_MODE (tmode))
2759           if (GET_MODE_SIZE (tmode) == GET_MODE_SIZE (mode))
2760             break;
2761
2762       gcc_assert (tmode != VOIDmode);
2763
2764       /* Get X and Y in TMODE.  We can't use gen_lowpart here because it
2765          may call change_address which is not appropriate if we were
2766          called when a reload was in progress.  We don't have to worry
2767          about changing the address since the size in bytes is supposed to
2768          be the same.  Copy the MEM to change the mode and move any
2769          substitutions from the old MEM to the new one.  */
2770
2771       if (reload_in_progress)
2772         {
2773           x = gen_lowpart_common (tmode, x1);
2774           if (x == 0 && MEM_P (x1))
2775             {
2776               x = adjust_address_nv (x1, tmode, 0);
2777               copy_replacements (x1, x);
2778             }
2779
2780           y = gen_lowpart_common (tmode, y1);
2781           if (y == 0 && MEM_P (y1))
2782             {
2783               y = adjust_address_nv (y1, tmode, 0);
2784               copy_replacements (y1, y);
2785             }
2786         }
2787       else
2788         {
2789           x = gen_lowpart (tmode, x);
2790           y = gen_lowpart (tmode, y);
2791         }
2792
2793       insn_code = mov_optab->handlers[(int) tmode].insn_code;
2794       return emit_insn (GEN_FCN (insn_code) (x, y));
2795     }
2796
2797   /* Try using a move pattern for the corresponding integer mode.  This is
2798      only safe when simplify_subreg can convert MODE constants into integer
2799      constants.  At present, it can only do this reliably if the value
2800      fits within a HOST_WIDE_INT.  */
2801   else if (GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
2802            && (submode = int_mode_for_mode (mode)) != BLKmode
2803            && mov_optab->handlers[submode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
2804     return emit_insn (GEN_FCN (mov_optab->handlers[submode].insn_code)
2805                       (simplify_gen_subreg (submode, x, mode, 0),
2806                        simplify_gen_subreg (submode, y, mode, 0)));
2807
2808   /* This will handle any multi-word or full-word mode that lacks a move_insn
2809      pattern.  However, you will get better code if you define such patterns,
2810      even if they must turn into multiple assembler instructions.  */
2811   else
2812     {
2813       rtx last_insn = 0;
2814       rtx seq, inner;
2815       int need_clobber;
2816       int i;
2817       
2818       gcc_assert (GET_MODE_SIZE (mode) >= UNITS_PER_WORD);
2819       
2820 #ifdef PUSH_ROUNDING
2821
2822       /* If X is a push on the stack, do the push now and replace
2823          X with a reference to the stack pointer.  */
2824       if (push_operand (x, GET_MODE (x)))
2825         {
2826           rtx temp;
2827           enum rtx_code code;
2828
2829           /* Do not use anti_adjust_stack, since we don't want to update
2830              stack_pointer_delta.  */
2831           temp = expand_binop (Pmode,
2832 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
2833                                sub_optab,
2834 #else
2835                                add_optab,
2836 #endif
2837                                stack_pointer_rtx,
2838                                GEN_INT
2839                                  (PUSH_ROUNDING
2840                                   (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))),
2841                                stack_pointer_rtx, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
2842
2843           if (temp != stack_pointer_rtx)
2844             emit_move_insn (stack_pointer_rtx, temp);
2845
2846           code = GET_CODE (XEXP (x, 0));
2847
2848           /* Just hope that small offsets off SP are OK.  */
2849           if (code == POST_INC)
2850             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
2851                                 GEN_INT (-((HOST_WIDE_INT)
2852                                            GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x)))));
2853           else if (code == POST_DEC)
2854             temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
2855                                 GEN_INT (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (x))));
2856           else
2857             temp = stack_pointer_rtx;
2858
2859           x = change_address (x, VOIDmode, temp);
2860         }
2861 #endif
2862
2863       /* If we are in reload, see if either operand is a MEM whose address
2864          is scheduled for replacement.  */
2865       if (reload_in_progress && MEM_P (x)
2866           && (inner = find_replacement (&XEXP (x, 0))) != XEXP (x, 0))
2867         x = replace_equiv_address_nv (x, inner);
2868       if (reload_in_progress && MEM_P (y)
2869           && (inner = find_replacement (&XEXP (y, 0))) != XEXP (y, 0))
2870         y = replace_equiv_address_nv (y, inner);
2871
2872       start_sequence ();
2873
2874       need_clobber = 0;
2875       for (i = 0;
2876            i < (GET_MODE_SIZE (mode) + (UNITS_PER_WORD - 1)) / UNITS_PER_WORD;
2877            i++)
2878         {
2879           rtx xpart = operand_subword (x, i, 1, mode);
2880           rtx ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2881
2882           /* If we can't get a part of Y, put Y into memory if it is a
2883              constant.  Otherwise, force it into a register.  If we still
2884              can't get a part of Y, abort.  */
2885           if (ypart == 0 && CONSTANT_P (y))
2886             {
2887               y = force_const_mem (mode, y);
2888               ypart = operand_subword (y, i, 1, mode);
2889             }
2890           else if (ypart == 0)
2891             ypart = operand_subword_force (y, i, mode);
2892
2893           gcc_assert (xpart && ypart);
2894
2895           need_clobber |= (GET_CODE (xpart) == SUBREG);
2896
2897           last_insn = emit_move_insn (xpart, ypart);
2898         }
2899
2900       seq = get_insns ();
2901       end_sequence ();
2902
2903       /* Show the output dies here.  This is necessary for SUBREGs
2904          of pseudos since we cannot track their lifetimes correctly;
2905          hard regs shouldn't appear here except as return values.
2906          We never want to emit such a clobber after reload.  */
2907       if (x != y
2908           && ! (reload_in_progress || reload_completed)
2909           && need_clobber != 0)
2910         emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, x));
2911
2912       emit_insn (seq);
2913
2914       return last_insn;
2915     }
2916 }
2917
2918 /* If Y is representable exactly in a narrower mode, and the target can
2919    perform the extension directly from constant or memory, then emit the
2920    move as an extension.  */
2921
2922 static rtx
2923 compress_float_constant (rtx x, rtx y)
2924 {
2925   enum machine_mode dstmode = GET_MODE (x);
2926   enum machine_mode orig_srcmode = GET_MODE (y);
2927   enum machine_mode srcmode;
2928   REAL_VALUE_TYPE r;
2929
2930   REAL_VALUE_FROM_CONST_DOUBLE (r, y);
2931
2932   for (srcmode = GET_CLASS_NARROWEST_MODE (GET_MODE_CLASS (orig_srcmode));
2933        srcmode != orig_srcmode;
2934        srcmode = GET_MODE_WIDER_MODE (srcmode))
2935     {
2936       enum insn_code ic;
2937       rtx trunc_y, last_insn;
2938
2939       /* Skip if the target can't extend this way.  */
2940       ic = can_extend_p (dstmode, srcmode, 0);
2941       if (ic == CODE_FOR_nothing)
2942         continue;
2943
2944       /* Skip if the narrowed value isn't exact.  */
2945       if (! exact_real_truncate (srcmode, &r))
2946         continue;
2947
2948       trunc_y = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (r, srcmode);
2949
2950       if (LEGITIMATE_CONSTANT_P (trunc_y))
2951         {
2952           /* Skip if the target needs extra instructions to perform
2953              the extension.  */
2954           if (! (*insn_data[ic].operand[1].predicate) (trunc_y, srcmode))
2955             continue;
2956         }
2957       else if (float_extend_from_mem[dstmode][srcmode])
2958         trunc_y = validize_mem (force_const_mem (srcmode, trunc_y));
2959       else
2960         continue;
2961
2962       emit_unop_insn (ic, x, trunc_y, UNKNOWN);
2963       last_insn = get_last_insn ();
2964
2965       if (REG_P (x))
2966         set_unique_reg_note (last_insn, REG_EQUAL, y);
2967
2968       return last_insn;
2969     }
2970
2971   return NULL_RTX;
2972 }
2973 \f
2974 /* Pushing data onto the stack.  */
2975
2976 /* Push a block of length SIZE (perhaps variable)
2977    and return an rtx to address the beginning of the block.
2978    The value may be virtual_outgoing_args_rtx.
2979
2980    EXTRA is the number of bytes of padding to push in addition to SIZE.
2981    BELOW nonzero means this padding comes at low addresses;
2982    otherwise, the padding comes at high addresses.  */
2983
2984 rtx
2985 push_block (rtx size, int extra, int below)
2986 {
2987   rtx temp;
2988
2989   size = convert_modes (Pmode, ptr_mode, size, 1);
2990   if (CONSTANT_P (size))
2991     anti_adjust_stack (plus_constant (size, extra));
2992   else if (REG_P (size) && extra == 0)
2993     anti_adjust_stack (size);
2994   else
2995     {
2996       temp = copy_to_mode_reg (Pmode, size);
2997       if (extra != 0)
2998         temp = expand_binop (Pmode, add_optab, temp, GEN_INT (extra),
2999                              temp, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
3000       anti_adjust_stack (temp);
3001     }
3002
3003 #ifndef STACK_GROWS_DOWNWARD
3004   if (0)
3005 #else
3006   if (1)
3007 #endif
3008     {
3009       temp = virtual_outgoing_args_rtx;
3010       if (extra != 0 && below)
3011         temp = plus_constant (temp, extra);
3012     }
3013   else
3014     {
3015       if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3016         temp = plus_constant (virtual_outgoing_args_rtx,
3017                               -INTVAL (size) - (below ? 0 : extra));
3018       else if (extra != 0 && !below)
3019         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3020                              negate_rtx (Pmode, plus_constant (size, extra)));
3021       else
3022         temp = gen_rtx_PLUS (Pmode, virtual_outgoing_args_rtx,
3023                              negate_rtx (Pmode, size));
3024     }
3025
3026   return memory_address (GET_CLASS_NARROWEST_MODE (MODE_INT), temp);
3027 }
3028
3029 #ifdef PUSH_ROUNDING
3030
3031 /* Emit single push insn.  */
3032
3033 static void
3034 emit_single_push_insn (enum machine_mode mode, rtx x, tree type)
3035 {
3036   rtx dest_addr;
3037   unsigned rounded_size = PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3038   rtx dest;
3039   enum insn_code icode;
3040   insn_operand_predicate_fn pred;
3041
3042   stack_pointer_delta += PUSH_ROUNDING (GET_MODE_SIZE (mode));
3043   /* If there is push pattern, use it.  Otherwise try old way of throwing
3044      MEM representing push operation to move expander.  */
3045   icode = push_optab->handlers[(int) mode].insn_code;
3046   if (icode != CODE_FOR_nothing)
3047     {
3048       if (((pred = insn_data[(int) icode].operand[0].predicate)
3049            && !((*pred) (x, mode))))
3050         x = force_reg (mode, x);
3051       emit_insn (GEN_FCN (icode) (x));
3052       return;
3053     }
3054   if (GET_MODE_SIZE (mode) == rounded_size)
3055     dest_addr = gen_rtx_fmt_e (STACK_PUSH_CODE, Pmode, stack_pointer_rtx);
3056   /* If we are to pad downward, adjust the stack pointer first and
3057      then store X into the stack location using an offset.  This is
3058      because emit_move_insn does not know how to pad; it does not have
3059      access to type.  */
3060   else if (FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type) == downward)
3061     {
3062       unsigned padding_size = rounded_size - GET_MODE_SIZE (mode);
3063       HOST_WIDE_INT offset;
3064
3065       emit_move_insn (stack_pointer_rtx,
3066                       expand_binop (Pmode,
3067 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3068                                     sub_optab,
3069 #else
3070                                     add_optab,
3071 #endif
3072                                     stack_pointer_rtx,
3073                                     GEN_INT (rounded_size),
3074                                     NULL_RTX, 0, OPTAB_LIB_WIDEN));
3075
3076       offset = (HOST_WIDE_INT) padding_size;
3077 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3078       if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3079         /* We have already decremented the stack pointer, so get the
3080            previous value.  */
3081         offset += (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3082 #else
3083       if (STACK_PUSH_CODE == POST_INC)
3084         /* We have already incremented the stack pointer, so get the
3085            previous value.  */
3086         offset -= (HOST_WIDE_INT) rounded_size;
3087 #endif
3088       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx, GEN_INT (offset));
3089     }
3090   else
3091     {
3092 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3093       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_DEC.  */
3094       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3095                                 GEN_INT (-(HOST_WIDE_INT) rounded_size));
3096 #else
3097       /* ??? This seems wrong if STACK_PUSH_CODE == POST_INC.  */
3098       dest_addr = gen_rtx_PLUS (Pmode, stack_pointer_rtx,
3099                                 GEN_INT (rounded_size));
3100 #endif
3101       dest_addr = gen_rtx_PRE_MODIFY (Pmode, stack_pointer_rtx, dest_addr);
3102     }
3103
3104   dest = gen_rtx_MEM (mode, dest_addr);
3105
3106   if (type != 0)
3107     {
3108       set_mem_attributes (dest, type, 1);
3109
3110       if (flag_optimize_sibling_calls)
3111         /* Function incoming arguments may overlap with sibling call
3112            outgoing arguments and we cannot allow reordering of reads
3113            from function arguments with stores to outgoing arguments
3114            of sibling calls.  */
3115         set_mem_alias_set (dest, 0);
3116     }
3117   emit_move_insn (dest, x);
3118 }
3119 #endif
3120
3121 /* Generate code to push X onto the stack, assuming it has mode MODE and
3122    type TYPE.
3123    MODE is redundant except when X is a CONST_INT (since they don't
3124    carry mode info).
3125    SIZE is an rtx for the size of data to be copied (in bytes),
3126    needed only if X is BLKmode.
3127
3128    ALIGN (in bits) is maximum alignment we can assume.
3129
3130    If PARTIAL and REG are both nonzero, then copy that many of the first
3131    words of X into registers starting with REG, and push the rest of X.
3132    The amount of space pushed is decreased by PARTIAL words,
3133    rounded *down* to a multiple of PARM_BOUNDARY.
3134    REG must be a hard register in this case.
3135    If REG is zero but PARTIAL is not, take any all others actions for an
3136    argument partially in registers, but do not actually load any
3137    registers.
3138
3139    EXTRA is the amount in bytes of extra space to leave next to this arg.
3140    This is ignored if an argument block has already been allocated.
3141
3142    On a machine that lacks real push insns, ARGS_ADDR is the address of
3143    the bottom of the argument block for this call.  We use indexing off there
3144    to store the arg.  On machines with push insns, ARGS_ADDR is 0 when a
3145    argument block has not been preallocated.
3146
3147    ARGS_SO_FAR is the size of args previously pushed for this call.
3148
3149    REG_PARM_STACK_SPACE is nonzero if functions require stack space
3150    for arguments passed in registers.  If nonzero, it will be the number
3151    of bytes required.  */
3152
3153 void
3154 emit_push_insn (rtx x, enum machine_mode mode, tree type, rtx size,
3155                 unsigned int align, int partial, rtx reg, int extra,
3156                 rtx args_addr, rtx args_so_far, int reg_parm_stack_space,
3157                 rtx alignment_pad)
3158 {
3159   rtx xinner;
3160   enum direction stack_direction
3161 #ifdef STACK_GROWS_DOWNWARD
3162     = downward;
3163 #else
3164     = upward;
3165 #endif
3166
3167   /* Decide where to pad the argument: `downward' for below,
3168      `upward' for above, or `none' for don't pad it.
3169      Default is below for small data on big-endian machines; else above.  */
3170   enum direction where_pad = FUNCTION_ARG_PADDING (mode, type);
3171
3172   /* Invert direction if stack is post-decrement.
3173      FIXME: why?  */
3174   if (STACK_PUSH_CODE == POST_DEC)
3175     if (where_pad != none)
3176       where_pad = (where_pad == downward ? upward : downward);
3177
3178   xinner = x;
3179
3180   if (mode == BLKmode)
3181     {
3182       /* Copy a block into the stack, entirely or partially.  */
3183
3184       rtx temp;
3185       int used = partial * UNITS_PER_WORD;
3186       int offset;
3187       int skip;
3188
3189       if (reg && GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3190         {
3191           /* Use the size of the elt to compute offset.  */
3192           rtx elt = XEXP (XVECEXP (reg, 0, 0), 0);
3193           used = partial * GET_MODE_SIZE (GET_MODE (elt));
3194           offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3195         }
3196       else
3197         offset = used % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_UNIT);
3198
3199       gcc_assert (size);
3200
3201       used -= offset;
3202
3203       /* USED is now the # of bytes we need not copy to the stack
3204          because registers will take care of them.  */
3205
3206       if (partial != 0)
3207         xinner = adjust_address (xinner, BLKmode, used);
3208
3209       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3210          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3211          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3212          by setting SKIP to 0.  */
3213       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : used;
3214
3215 #ifdef PUSH_ROUNDING
3216       /* Do it with several push insns if that doesn't take lots of insns
3217          and if there is no difficulty with push insns that skip bytes
3218          on the stack for alignment purposes.  */
3219       if (args_addr == 0
3220           && PUSH_ARGS
3221           && GET_CODE (size) == CONST_INT
3222           && skip == 0
3223           && MEM_ALIGN (xinner) >= align
3224           && (MOVE_BY_PIECES_P ((unsigned) INTVAL (size) - used, align))
3225           /* Here we avoid the case of a structure whose weak alignment
3226              forces many pushes of a small amount of data,
3227              and such small pushes do rounding that causes trouble.  */
3228           && ((! SLOW_UNALIGNED_ACCESS (word_mode, align))
3229               || align >= BIGGEST_ALIGNMENT
3230               || (PUSH_ROUNDING (align / BITS_PER_UNIT)
3231                   == (align / BITS_PER_UNIT)))
3232           && PUSH_ROUNDING (INTVAL (size)) == INTVAL (size))
3233         {
3234           /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3235              or if padding below and stack grows up.
3236              But if space already allocated, this has already been done.  */
3237           if (extra && args_addr == 0
3238               && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3239             anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3240
3241           move_by_pieces (NULL, xinner, INTVAL (size) - used, align, 0);
3242         }
3243       else
3244 #endif /* PUSH_ROUNDING  */
3245         {
3246           rtx target;
3247
3248           /* Otherwise make space on the stack and copy the data
3249              to the address of that space.  */
3250
3251           /* Deduct words put into registers from the size we must copy.  */
3252           if (partial != 0)
3253             {
3254               if (GET_CODE (size) == CONST_INT)
3255                 size = GEN_INT (INTVAL (size) - used);
3256               else
3257                 size = expand_binop (GET_MODE (size), sub_optab, size,
3258                                      GEN_INT (used), NULL_RTX, 0,
3259                                      OPTAB_LIB_WIDEN);
3260             }
3261
3262           /* Get the address of the stack space.
3263              In this case, we do not deal with EXTRA separately.
3264              A single stack adjust will do.  */
3265           if (! args_addr)
3266             {
3267               temp = push_block (size, extra, where_pad == downward);
3268               extra = 0;
3269             }
3270           else if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3271             temp = memory_address (BLKmode,
3272                                    plus_constant (args_addr,
3273                                                   skip + INTVAL (args_so_far)));
3274           else
3275             temp = memory_address (BLKmode,
3276                                    plus_constant (gen_rtx_PLUS (Pmode,
3277                                                                 args_addr,
3278                                                                 args_so_far),
3279                                                   skip));
3280
3281           if (!ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS)
3282             {
3283               /* If the source is referenced relative to the stack pointer,
3284                  copy it to another register to stabilize it.  We do not need
3285                  to do this if we know that we won't be changing sp.  */
3286
3287               if (reg_mentioned_p (virtual_stack_dynamic_rtx, temp)
3288                   || reg_mentioned_p (virtual_outgoing_args_rtx, temp))
3289                 temp = copy_to_reg (temp);
3290             }
3291
3292           target = gen_rtx_MEM (BLKmode, temp);
3293
3294           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3295              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3296              allow reordering of reads from function arguments with stores
3297              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3298              to record the alignment of the stack slot.  */
3299           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3300              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3301           set_mem_align (target, align);
3302
3303           emit_block_move (target, xinner, size, BLOCK_OP_CALL_PARM);
3304         }
3305     }
3306   else if (partial > 0)
3307     {
3308       /* Scalar partly in registers.  */
3309
3310       int size = GET_MODE_SIZE (mode) / UNITS_PER_WORD;
3311       int i;
3312       int not_stack;
3313       /* # words of start of argument
3314          that we must make space for but need not store.  */
3315       int offset = partial % (PARM_BOUNDARY / BITS_PER_WORD);
3316       int args_offset = INTVAL (args_so_far);
3317       int skip;
3318
3319       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3320          or if padding below and stack grows up.
3321          But if space already allocated, this has already been done.  */
3322       if (extra && args_addr == 0
3323           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3324         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3325
3326       /* If we make space by pushing it, we might as well push
3327          the real data.  Otherwise, we can leave OFFSET nonzero
3328          and leave the space uninitialized.  */
3329       if (args_addr == 0)
3330         offset = 0;
3331
3332       /* Now NOT_STACK gets the number of words that we don't need to
3333          allocate on the stack.  */
3334       not_stack = partial - offset;
3335
3336       /* If the partial register-part of the arg counts in its stack size,
3337          skip the part of stack space corresponding to the registers.
3338          Otherwise, start copying to the beginning of the stack space,
3339          by setting SKIP to 0.  */
3340       skip = (reg_parm_stack_space == 0) ? 0 : not_stack;
3341
3342       if (CONSTANT_P (x) && ! LEGITIMATE_CONSTANT_P (x))
3343         x = validize_mem (force_const_mem (mode, x));
3344
3345       /* If X is a hard register in a non-integer mode, copy it into a pseudo;
3346          SUBREGs of such registers are not allowed.  */
3347       if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3348            && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (x)) != MODE_INT))
3349         x = copy_to_reg (x);
3350
3351       /* Loop over all the words allocated on the stack for this arg.  */
3352       /* We can do it by words, because any scalar bigger than a word
3353          has a size a multiple of a word.  */
3354 #ifndef PUSH_ARGS_REVERSED
3355       for (i = not_stack; i < size; i++)
3356 #else
3357       for (i = size - 1; i >= not_stack; i--)
3358 #endif
3359         if (i >= not_stack + offset)
3360           emit_push_insn (operand_subword_force (x, i, mode),
3361                           word_mode, NULL_TREE, NULL_RTX, align, 0, NULL_RTX,
3362                           0, args_addr,
3363                           GEN_INT (args_offset + ((i - not_stack + skip)
3364                                                   * UNITS_PER_WORD)),
3365                           reg_parm_stack_space, alignment_pad);
3366     }
3367   else
3368     {
3369       rtx addr;
3370       rtx dest;
3371
3372       /* Push padding now if padding above and stack grows down,
3373          or if padding below and stack grows up.
3374          But if space already allocated, this has already been done.  */
3375       if (extra && args_addr == 0
3376           && where_pad != none && where_pad != stack_direction)
3377         anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3378
3379 #ifdef PUSH_ROUNDING
3380       if (args_addr == 0 && PUSH_ARGS)
3381         emit_single_push_insn (mode, x, type);
3382       else
3383 #endif
3384         {
3385           if (GET_CODE (args_so_far) == CONST_INT)
3386             addr
3387               = memory_address (mode,
3388                                 plus_constant (args_addr,
3389                                                INTVAL (args_so_far)));
3390           else
3391             addr = memory_address (mode, gen_rtx_PLUS (Pmode, args_addr,
3392                                                        args_so_far));
3393           dest = gen_rtx_MEM (mode, addr);
3394
3395           /* We do *not* set_mem_attributes here, because incoming arguments
3396              may overlap with sibling call outgoing arguments and we cannot
3397              allow reordering of reads from function arguments with stores
3398              to outgoing arguments of sibling calls.  We do, however, want
3399              to record the alignment of the stack slot.  */
3400           /* ALIGN may well be better aligned than TYPE, e.g. due to
3401              PARM_BOUNDARY.  Assume the caller isn't lying.  */
3402           set_mem_align (dest, align);
3403
3404           emit_move_insn (dest, x);
3405         }
3406     }
3407
3408   /* If part should go in registers, copy that part
3409      into the appropriate registers.  Do this now, at the end,
3410      since mem-to-mem copies above may do function calls.  */
3411   if (partial > 0 && reg != 0)
3412     {
3413       /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous locations.
3414          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3415       if (GET_CODE (reg) == PARALLEL)
3416         emit_group_load (reg, x, type, -1);
3417       else
3418         move_block_to_reg (REGNO (reg), x, partial, mode);
3419     }
3420
3421   if (extra && args_addr == 0 && where_pad == stack_direction)
3422     anti_adjust_stack (GEN_INT (extra));
3423
3424   if (alignment_pad && args_addr == 0)
3425     anti_adjust_stack (alignment_pad);
3426 }
3427 \f
3428 /* Return X if X can be used as a subtarget in a sequence of arithmetic
3429    operations.  */
3430
3431 static rtx
3432 get_subtarget (rtx x)
3433 {
3434   return (optimize
3435           || x == 0
3436            /* Only registers can be subtargets.  */
3437            || !REG_P (x)
3438            /* Don't use hard regs to avoid extending their life.  */
3439            || REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER
3440           ? 0 : x);
3441 }
3442
3443 /* Expand an assignment that stores the value of FROM into TO.  */
3444
3445 void
3446 expand_assignment (tree to, tree from)
3447 {
3448   rtx to_rtx = 0;
3449   rtx result;
3450
3451   /* Don't crash if the lhs of the assignment was erroneous.  */
3452
3453   if (TREE_CODE (to) == ERROR_MARK)
3454     {
3455       result = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3456       return;
3457     }
3458
3459   /* Assignment of a structure component needs special treatment
3460      if the structure component's rtx is not simply a MEM.
3461      Assignment of an array element at a constant index, and assignment of
3462      an array element in an unaligned packed structure field, has the same
3463      problem.  */
3464
3465   if (TREE_CODE (to) == COMPONENT_REF || TREE_CODE (to) == BIT_FIELD_REF
3466       || TREE_CODE (to) == ARRAY_REF || TREE_CODE (to) == ARRAY_RANGE_REF
3467       || TREE_CODE (TREE_TYPE (to)) == ARRAY_TYPE)
3468     {
3469       enum machine_mode mode1;
3470       HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
3471       rtx orig_to_rtx;
3472       tree offset;
3473       int unsignedp;
3474       int volatilep = 0;
3475       tree tem;
3476
3477       push_temp_slots ();
3478       tem = get_inner_reference (to, &bitsize, &bitpos, &offset, &mode1,
3479                                  &unsignedp, &volatilep);
3480
3481       /* If we are going to use store_bit_field and extract_bit_field,
3482          make sure to_rtx will be safe for multiple use.  */
3483
3484       orig_to_rtx = to_rtx = expand_expr (tem, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3485
3486       if (offset != 0)
3487         {
3488           rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
3489
3490           gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
3491
3492 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
3493           if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
3494             offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
3495 #else
3496           if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
3497             offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
3498 #endif
3499
3500           /* A constant address in TO_RTX can have VOIDmode, we must not try
3501              to call force_reg for that case.  Avoid that case.  */
3502           if (MEM_P (to_rtx)
3503               && GET_MODE (to_rtx) == BLKmode
3504               && GET_MODE (XEXP (to_rtx, 0)) != VOIDmode
3505               && bitsize > 0
3506               && (bitpos % bitsize) == 0
3507               && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
3508               && MEM_ALIGN (to_rtx) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
3509             {
3510               to_rtx = adjust_address (to_rtx, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
3511               bitpos = 0;
3512             }
3513
3514           to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
3515                                    highest_pow2_factor_for_target (to,
3516                                                                    offset));
3517         }
3518
3519       if (MEM_P (to_rtx))
3520         {
3521           /* If the field is at offset zero, we could have been given the
3522              DECL_RTX of the parent struct.  Don't munge it.  */
3523           to_rtx = shallow_copy_rtx (to_rtx);
3524
3525           set_mem_attributes_minus_bitpos (to_rtx, to, 0, bitpos);
3526         }
3527
3528       /* Deal with volatile and readonly fields.  The former is only done
3529          for MEM.  Also set MEM_KEEP_ALIAS_SET_P if needed.  */
3530       if (volatilep && MEM_P (to_rtx))
3531         {
3532           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3533             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3534           MEM_VOLATILE_P (to_rtx) = 1;
3535         }
3536
3537       if (MEM_P (to_rtx) && ! can_address_p (to))
3538         {
3539           if (to_rtx == orig_to_rtx)
3540             to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
3541           MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
3542         }
3543
3544       /* Optimize bitfld op= val in certain cases.  */
3545       while (mode1 == VOIDmode
3546              && bitsize > 0 && bitsize < BITS_PER_WORD
3547              && GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (to_rtx)) <= BITS_PER_WORD
3548              && !TREE_SIDE_EFFECTS (to)
3549              && !TREE_THIS_VOLATILE (to))
3550         {
3551           tree src, op0, op1;
3552           rtx value, str_rtx = to_rtx;
3553           HOST_WIDE_INT bitpos1 = bitpos;
3554           optab binop;
3555
3556           src = from;
3557           STRIP_NOPS (src);
3558           if (TREE_CODE (TREE_TYPE (src)) != INTEGER_TYPE
3559               || !BINARY_CLASS_P (src))
3560             break;
3561
3562           op0 = TREE_OPERAND (src, 0);
3563           op1 = TREE_OPERAND (src, 1);
3564           STRIP_NOPS (op0);
3565
3566           if (! operand_equal_p (to, op0, 0))
3567             break;
3568
3569           if (MEM_P (str_rtx))
3570             {
3571               enum machine_mode mode = GET_MODE (str_rtx);
3572               HOST_WIDE_INT offset1;
3573
3574               if (GET_MODE_BITSIZE (mode) == 0
3575                   || GET_MODE_BITSIZE (mode) > BITS_PER_WORD)
3576                 mode = word_mode;
3577               mode = get_best_mode (bitsize, bitpos1, MEM_ALIGN (str_rtx),
3578                                     mode, 0);
3579               if (mode == VOIDmode)
3580                 break;
3581
3582               offset1 = bitpos1;
3583               bitpos1 %= GET_MODE_BITSIZE (mode);
3584               offset1 = (offset1 - bitpos1) / BITS_PER_UNIT;
3585               str_rtx = adjust_address (str_rtx, mode, offset1);
3586             }
3587           else if (!REG_P (str_rtx) && GET_CODE (str_rtx) != SUBREG)
3588             break;
3589
3590           /* If the bit field covers the whole REG/MEM, store_field
3591              will likely generate better code.  */
3592           if (bitsize >= GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3593             break;
3594
3595           /* We can't handle fields split across multiple entities.  */
3596           if (bitpos1 + bitsize > GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3597             break;
3598
3599           if (BYTES_BIG_ENDIAN)
3600             bitpos1 = GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)) - bitpos1
3601                       - bitsize;
3602
3603           /* Special case some bitfield op= exp.  */
3604           switch (TREE_CODE (src))
3605             {
3606             case PLUS_EXPR:
3607             case MINUS_EXPR:
3608               /* For now, just optimize the case of the topmost bitfield
3609                  where we don't need to do any masking and also
3610                  1 bit bitfields where xor can be used.
3611                  We might win by one instruction for the other bitfields
3612                  too if insv/extv instructions aren't used, so that
3613                  can be added later.  */
3614               if (bitpos1 + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx))
3615                   && (bitsize != 1 || TREE_CODE (op1) != INTEGER_CST))
3616                 break;
3617               value = expand_expr (op1, NULL_RTX, GET_MODE (str_rtx), 0);
3618               value = convert_modes (GET_MODE (str_rtx),
3619                                      TYPE_MODE (TREE_TYPE (op1)), value,
3620                                      TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (op1)));
3621
3622               /* We may be accessing data outside the field, which means
3623                  we can alias adjacent data.  */
3624               if (MEM_P (str_rtx))
3625                 {
3626                   str_rtx = shallow_copy_rtx (str_rtx);
3627                   set_mem_alias_set (str_rtx, 0);
3628                   set_mem_expr (str_rtx, 0);
3629                 }
3630
3631               binop = TREE_CODE (src) == PLUS_EXPR ? add_optab : sub_optab;
3632               if (bitsize == 1
3633                   && bitpos1 + bitsize != GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (str_rtx)))
3634                 {
3635                   value = expand_and (GET_MODE (str_rtx), value, const1_rtx,
3636                                       NULL_RTX);
3637                   binop = xor_optab;
3638                 }
3639               value = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (str_rtx), value,
3640                                     build_int_cst (NULL_TREE, bitpos1),
3641                                     NULL_RTX, 1);
3642               result = expand_binop (GET_MODE (str_rtx), binop, str_rtx,
3643                                      value, str_rtx, 1, OPTAB_WIDEN);
3644               if (result != str_rtx)
3645                 emit_move_insn (str_rtx, result);
3646               free_temp_slots ();
3647               pop_temp_slots ();
3648               return;
3649
3650             default:
3651               break;
3652             }
3653
3654           break;
3655         }
3656
3657       result = store_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode1, from,
3658                             TREE_TYPE (tem), get_alias_set (to));
3659
3660       preserve_temp_slots (result);
3661       free_temp_slots ();
3662       pop_temp_slots ();
3663
3664       /* If the value is meaningful, convert RESULT to the proper mode.
3665          Otherwise, return nothing.  */
3666       return;
3667     }
3668
3669   /* If the rhs is a function call and its value is not an aggregate,
3670      call the function before we start to compute the lhs.
3671      This is needed for correct code for cases such as
3672      val = setjmp (buf) on machines where reference to val
3673      requires loading up part of an address in a separate insn.
3674
3675      Don't do this if TO is a VAR_DECL or PARM_DECL whose DECL_RTL is REG
3676      since it might be a promoted variable where the zero- or sign- extension
3677      needs to be done.  Handling this in the normal way is safe because no
3678      computation is done before the call.  */
3679   if (TREE_CODE (from) == CALL_EXPR && ! aggregate_value_p (from, from)
3680       && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (from))) == INTEGER_CST
3681       && ! ((TREE_CODE (to) == VAR_DECL || TREE_CODE (to) == PARM_DECL)
3682             && REG_P (DECL_RTL (to))))
3683     {
3684       rtx value;
3685
3686       push_temp_slots ();
3687       value = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3688       if (to_rtx == 0)
3689         to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3690
3691       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
3692          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
3693       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3694         emit_group_load (to_rtx, value, TREE_TYPE (from),
3695                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3696       else if (GET_MODE (to_rtx) == BLKmode)
3697         emit_block_move (to_rtx, value, expr_size (from), BLOCK_OP_NORMAL);
3698       else
3699         {
3700           if (POINTER_TYPE_P (TREE_TYPE (to)))
3701             value = convert_memory_address (GET_MODE (to_rtx), value);
3702           emit_move_insn (to_rtx, value);
3703         }
3704       preserve_temp_slots (to_rtx);
3705       free_temp_slots ();
3706       pop_temp_slots ();
3707       return;
3708     }
3709
3710   /* Ordinary treatment.  Expand TO to get a REG or MEM rtx.
3711      Don't re-expand if it was expanded already (in COMPONENT_REF case).  */
3712
3713   if (to_rtx == 0)
3714     to_rtx = expand_expr (to, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_WRITE);
3715
3716   /* Don't move directly into a return register.  */
3717   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL
3718       && (REG_P (to_rtx) || GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL))
3719     {
3720       rtx temp;
3721
3722       push_temp_slots ();
3723       temp = expand_expr (from, 0, GET_MODE (to_rtx), 0);
3724
3725       if (GET_CODE (to_rtx) == PARALLEL)
3726         emit_group_load (to_rtx, temp, TREE_TYPE (from),
3727                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (from)));
3728       else
3729         emit_move_insn (to_rtx, temp);
3730
3731       preserve_temp_slots (to_rtx);
3732       free_temp_slots ();
3733       pop_temp_slots ();
3734       return;
3735     }
3736
3737   /* In case we are returning the contents of an object which overlaps
3738      the place the value is being stored, use a safe function when copying
3739      a value through a pointer into a structure value return block.  */
3740   if (TREE_CODE (to) == RESULT_DECL && TREE_CODE (from) == INDIRECT_REF
3741       && current_function_returns_struct
3742       && !current_function_returns_pcc_struct)
3743     {
3744       rtx from_rtx, size;
3745
3746       push_temp_slots ();
3747       size = expr_size (from);
3748       from_rtx = expand_expr (from, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
3749
3750       emit_library_call (memmove_libfunc, LCT_NORMAL,
3751                          VOIDmode, 3, XEXP (to_rtx, 0), Pmode,
3752                          XEXP (from_rtx, 0), Pmode,
3753                          convert_to_mode (TYPE_MODE (sizetype),
3754                                           size, TYPE_UNSIGNED (sizetype)),
3755                          TYPE_MODE (sizetype));
3756
3757       preserve_temp_slots (to_rtx);
3758       free_temp_slots ();
3759       pop_temp_slots ();
3760       return;
3761     }
3762
3763   /* Compute FROM and store the value in the rtx we got.  */
3764
3765   push_temp_slots ();
3766   result = store_expr (from, to_rtx, 0);
3767   preserve_temp_slots (result);
3768   free_temp_slots ();
3769   pop_temp_slots ();
3770   return;
3771 }
3772
3773 /* Generate code for computing expression EXP,
3774    and storing the value into TARGET.
3775
3776    If the mode is BLKmode then we may return TARGET itself.
3777    It turns out that in BLKmode it doesn't cause a problem.
3778    because C has no operators that could combine two different
3779    assignments into the same BLKmode object with different values
3780    with no sequence point.  Will other languages need this to
3781    be more thorough?
3782
3783    If CALL_PARAM_P is nonzero, this is a store into a call param on the
3784    stack, and block moves may need to be treated specially.  */
3785
3786 rtx
3787 store_expr (tree exp, rtx target, int call_param_p)
3788 {
3789   rtx temp;
3790   rtx alt_rtl = NULL_RTX;
3791   int dont_return_target = 0;
3792
3793   if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
3794     {
3795       /* C++ can generate ?: expressions with a throw expression in one
3796          branch and an rvalue in the other. Here, we resolve attempts to
3797          store the throw expression's nonexistent result.  */
3798       gcc_assert (!call_param_p);
3799       expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
3800       return NULL_RTX;
3801     }
3802   if (TREE_CODE (exp) == COMPOUND_EXPR)
3803     {
3804       /* Perform first part of compound expression, then assign from second
3805          part.  */
3806       expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
3807                    call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3808       return store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
3809     }
3810   else if (TREE_CODE (exp) == COND_EXPR && GET_MODE (target) == BLKmode)
3811     {
3812       /* For conditional expression, get safe form of the target.  Then
3813          test the condition, doing the appropriate assignment on either
3814          side.  This avoids the creation of unnecessary temporaries.
3815          For non-BLKmode, it is more efficient not to do this.  */
3816
3817       rtx lab1 = gen_label_rtx (), lab2 = gen_label_rtx ();
3818
3819       do_pending_stack_adjust ();
3820       NO_DEFER_POP;
3821       jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), lab1);
3822       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), target, call_param_p);
3823       emit_jump_insn (gen_jump (lab2));
3824       emit_barrier ();
3825       emit_label (lab1);
3826       store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), target, call_param_p);
3827       emit_label (lab2);
3828       OK_DEFER_POP;
3829
3830       return NULL_RTX;
3831     }
3832   else if (GET_CODE (target) == SUBREG && SUBREG_PROMOTED_VAR_P (target))
3833     /* If this is a scalar in a register that is stored in a wider mode
3834        than the declared mode, compute the result into its declared mode
3835        and then convert to the wider mode.  Our value is the computed
3836        expression.  */
3837     {
3838       rtx inner_target = 0;
3839
3840       /* We can do the conversion inside EXP, which will often result
3841          in some optimizations.  Do the conversion in two steps: first
3842          change the signedness, if needed, then the extend.  But don't
3843          do this if the type of EXP is a subtype of something else
3844          since then the conversion might involve more than just
3845          converting modes.  */
3846       if (INTEGRAL_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
3847           && TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)) == 0
3848           && (!lang_hooks.reduce_bit_field_operations
3849               || (GET_MODE_PRECISION (GET_MODE (target))
3850                   == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (exp)))))
3851         {
3852           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp))
3853               != SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target))
3854             exp = convert
3855               (lang_hooks.types.signed_or_unsigned_type
3856                (SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target), TREE_TYPE (exp)), exp);
3857
3858           exp = convert (lang_hooks.types.type_for_mode
3859                          (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3860                           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target)),
3861                          exp);
3862
3863           inner_target = SUBREG_REG (target);
3864         }
3865
3866       temp = expand_expr (exp, inner_target, VOIDmode,
3867                           call_param_p ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL);
3868
3869       /* If TEMP is a VOIDmode constant, use convert_modes to make
3870          sure that we properly convert it.  */
3871       if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode)
3872         {
3873           temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3874                                 temp, SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3875           temp = convert_modes (GET_MODE (SUBREG_REG (target)),
3876                                 GET_MODE (target), temp,
3877                                 SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3878         }
3879
3880       convert_move (SUBREG_REG (target), temp,
3881                     SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_P (target));
3882
3883       return NULL_RTX;
3884     }
3885   else
3886     {
3887       temp = expand_expr_real (exp, target, GET_MODE (target),
3888                                (call_param_p
3889                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL),
3890                                &alt_rtl);
3891       /* Return TARGET if it's a specified hardware register.
3892          If TARGET is a volatile mem ref, either return TARGET
3893          or return a reg copied *from* TARGET; ANSI requires this.
3894
3895          Otherwise, if TEMP is not TARGET, return TEMP
3896          if it is constant (for efficiency),
3897          or if we really want the correct value.  */
3898       if (!(target && REG_P (target)
3899             && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
3900           && !(MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
3901           && ! rtx_equal_p (temp, target)
3902           && CONSTANT_P (temp))
3903         dont_return_target = 1;
3904     }
3905
3906   /* If TEMP is a VOIDmode constant and the mode of the type of EXP is not
3907      the same as that of TARGET, adjust the constant.  This is needed, for
3908      example, in case it is a CONST_DOUBLE and we want only a word-sized
3909      value.  */
3910   if (CONSTANT_P (temp) && GET_MODE (temp) == VOIDmode
3911       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
3912       && GET_MODE (target) != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
3913     temp = convert_modes (GET_MODE (target), TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)),
3914                           temp, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp)));
3915
3916   /* If value was not generated in the target, store it there.
3917      Convert the value to TARGET's type first if necessary and emit the
3918      pending incrementations that have been queued when expanding EXP.
3919      Note that we cannot emit the whole queue blindly because this will
3920      effectively disable the POST_INC optimization later.
3921
3922      If TEMP and TARGET compare equal according to rtx_equal_p, but
3923      one or both of them are volatile memory refs, we have to distinguish
3924      two cases:
3925      - expand_expr has used TARGET.  In this case, we must not generate
3926        another copy.  This can be detected by TARGET being equal according
3927        to == .
3928      - expand_expr has not used TARGET - that means that the source just
3929        happens to have the same RTX form.  Since temp will have been created
3930        by expand_expr, it will compare unequal according to == .
3931        We must generate a copy in this case, to reach the correct number
3932        of volatile memory references.  */
3933
3934   if ((! rtx_equal_p (temp, target)
3935        || (temp != target && (side_effects_p (temp)
3936                               || side_effects_p (target))))
3937       && TREE_CODE (exp) != ERROR_MARK
3938       /* If store_expr stores a DECL whose DECL_RTL(exp) == TARGET,
3939          but TARGET is not valid memory reference, TEMP will differ
3940          from TARGET although it is really the same location.  */
3941       && !(alt_rtl && rtx_equal_p (alt_rtl, target))
3942       /* If there's nothing to copy, don't bother.  Don't call expr_size
3943          unless necessary, because some front-ends (C++) expr_size-hook
3944          aborts on objects that are not supposed to be bit-copied or
3945          bit-initialized.  */
3946       && expr_size (exp) != const0_rtx)
3947     {
3948       if (GET_MODE (temp) != GET_MODE (target)
3949           && GET_MODE (temp) != VOIDmode)
3950         {
3951           int unsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
3952           if (dont_return_target)
3953             {
3954               /* In this case, we will return TEMP,
3955                  so make sure it has the proper mode.
3956                  But don't forget to store the value into TARGET.  */
3957               temp = convert_to_mode (GET_MODE (target), temp, unsignedp);
3958               emit_move_insn (target, temp);
3959             }
3960           else
3961             convert_move (target, temp, unsignedp);
3962         }
3963
3964       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode && TREE_CODE (exp) == STRING_CST)
3965         {
3966           /* Handle copying a string constant into an array.  The string
3967              constant may be shorter than the array.  So copy just the string's
3968              actual length, and clear the rest.  First get the size of the data
3969              type of the string, which is actually the size of the target.  */
3970           rtx size = expr_size (exp);
3971
3972           if (GET_CODE (size) == CONST_INT
3973               && INTVAL (size) < TREE_STRING_LENGTH (exp))
3974             emit_block_move (target, temp, size,
3975                              (call_param_p
3976                               ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
3977           else
3978             {
3979               /* Compute the size of the data to copy from the string.  */
3980               tree copy_size
3981                 = size_binop (MIN_EXPR,
3982                               make_tree (sizetype, size),
3983                               size_int (TREE_STRING_LENGTH (exp)));
3984               rtx copy_size_rtx
3985                 = expand_expr (copy_size, NULL_RTX, VOIDmode,
3986                                (call_param_p
3987                                 ? EXPAND_STACK_PARM : EXPAND_NORMAL));
3988               rtx label = 0;
3989
3990               /* Copy that much.  */
3991               copy_size_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, copy_size_rtx,
3992                                                TYPE_UNSIGNED (sizetype));
3993               emit_block_move (target, temp, copy_size_rtx,
3994                                (call_param_p
3995                                 ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
3996
3997               /* Figure out how much is left in TARGET that we have to clear.
3998                  Do all calculations in ptr_mode.  */
3999               if (GET_CODE (copy_size_rtx) == CONST_INT)
4000                 {
4001                   size = plus_constant (size, -INTVAL (copy_size_rtx));
4002                   target = adjust_address (target, BLKmode,
4003                                            INTVAL (copy_size_rtx));
4004                 }
4005               else
4006                 {
4007                   size = expand_binop (TYPE_MODE (sizetype), sub_optab, size,
4008                                        copy_size_rtx, NULL_RTX, 0,
4009                                        OPTAB_LIB_WIDEN);
4010
4011 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4012                   if (GET_MODE (copy_size_rtx) != Pmode)
4013                     copy_size_rtx = convert_to_mode (Pmode, copy_size_rtx,
4014                                                      TYPE_UNSIGNED (sizetype));
4015 #endif
4016
4017                   target = offset_address (target, copy_size_rtx,
4018                                            highest_pow2_factor (copy_size));
4019                   label = gen_label_rtx ();
4020                   emit_cmp_and_jump_insns (size, const0_rtx, LT, NULL_RTX,
4021                                            GET_MODE (size), 0, label);
4022                 }
4023
4024               if (size != const0_rtx)
4025                 clear_storage (target, size);
4026
4027               if (label)
4028                 emit_label (label);
4029             }
4030         }
4031       /* Handle calls that return values in multiple non-contiguous locations.
4032          The Irix 6 ABI has examples of this.  */
4033       else if (GET_CODE (target) == PARALLEL)
4034         emit_group_load (target, temp, TREE_TYPE (exp),
4035                          int_size_in_bytes (TREE_TYPE (exp)));
4036       else if (GET_MODE (temp) == BLKmode)
4037         emit_block_move (target, temp, expr_size (exp),
4038                          (call_param_p
4039                           ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
4040       else
4041         {
4042           temp = force_operand (temp, target);
4043           if (temp != target)
4044             emit_move_insn (target, temp);
4045         }
4046     }
4047
4048   return NULL_RTX;
4049 }
4050 \f
4051 /* Examine CTOR.  Discover how many scalar fields are set to nonzero
4052    values and place it in *P_NZ_ELTS.  Discover how many scalar fields
4053    are set to non-constant values and place it in  *P_NC_ELTS.  */
4054
4055 static void
4056 categorize_ctor_elements_1 (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4057                             HOST_WIDE_INT *p_nc_elts)
4058 {
4059   HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts;
4060   tree list;
4061
4062   nz_elts = 0;
4063   nc_elts = 0;
4064
4065   for (list = CONSTRUCTOR_ELTS (ctor); list; list = TREE_CHAIN (list))
4066     {
4067       tree value = TREE_VALUE (list);
4068       tree purpose = TREE_PURPOSE (list);
4069       HOST_WIDE_INT mult;
4070
4071       mult = 1;
4072       if (TREE_CODE (purpose) == RANGE_EXPR)
4073         {
4074           tree lo_index = TREE_OPERAND (purpose, 0);
4075           tree hi_index = TREE_OPERAND (purpose, 1);
4076
4077           if (host_integerp (lo_index, 1) && host_integerp (hi_index, 1))
4078             mult = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4079                     - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4080         }
4081
4082       switch (TREE_CODE (value))
4083         {
4084         case CONSTRUCTOR:
4085           {
4086             HOST_WIDE_INT nz = 0, nc = 0;
4087             categorize_ctor_elements_1 (value, &nz, &nc);
4088             nz_elts += mult * nz;
4089             nc_elts += mult * nc;
4090           }
4091           break;
4092
4093         case INTEGER_CST:
4094         case REAL_CST:
4095           if (!initializer_zerop (value))
4096             nz_elts += mult;
4097           break;
4098         case COMPLEX_CST:
4099           if (!initializer_zerop (TREE_REALPART (value)))
4100             nz_elts += mult;
4101           if (!initializer_zerop (TREE_IMAGPART (value)))
4102             nz_elts += mult;
4103           break;
4104         case VECTOR_CST:
4105           {
4106             tree v;
4107             for (v = TREE_VECTOR_CST_ELTS (value); v; v = TREE_CHAIN (v))
4108               if (!initializer_zerop (TREE_VALUE (v)))
4109                 nz_elts += mult;
4110           }
4111           break;
4112
4113         default:
4114           nz_elts += mult;
4115           if (!initializer_constant_valid_p (value, TREE_TYPE (value)))
4116             nc_elts += mult;
4117           break;
4118         }
4119     }
4120
4121   *p_nz_elts += nz_elts;
4122   *p_nc_elts += nc_elts;
4123 }
4124
4125 void
4126 categorize_ctor_elements (tree ctor, HOST_WIDE_INT *p_nz_elts,
4127                           HOST_WIDE_INT *p_nc_elts)
4128 {
4129   *p_nz_elts = 0;
4130   *p_nc_elts = 0;
4131   categorize_ctor_elements_1 (ctor, p_nz_elts, p_nc_elts);
4132 }
4133
4134 /* Count the number of scalars in TYPE.  Return -1 on overflow or
4135    variable-sized.  */
4136
4137 HOST_WIDE_INT
4138 count_type_elements (tree type)
4139 {
4140   const HOST_WIDE_INT max = ~((HOST_WIDE_INT)1 << (HOST_BITS_PER_WIDE_INT-1));
4141   switch (TREE_CODE (type))
4142     {
4143     case ARRAY_TYPE:
4144       {
4145         tree telts = array_type_nelts (type);
4146         if (telts && host_integerp (telts, 1))
4147           {
4148             HOST_WIDE_INT n = tree_low_cst (telts, 1) + 1;
4149             HOST_WIDE_INT m = count_type_elements (TREE_TYPE (type));
4150             if (n == 0)
4151               return 0;
4152             else if (max / n > m)
4153               return n * m;
4154           }
4155         return -1;
4156       }
4157
4158     case RECORD_TYPE:
4159       {
4160         HOST_WIDE_INT n = 0, t;
4161         tree f;
4162
4163         for (f = TYPE_FIELDS (type); f ; f = TREE_CHAIN (f))
4164           if (TREE_CODE (f) == FIELD_DECL)
4165             {
4166               t = count_type_elements (TREE_TYPE (f));
4167               if (t < 0)
4168                 return -1;
4169               n += t;
4170             }
4171
4172         return n;
4173       }
4174
4175     case UNION_TYPE:
4176     case QUAL_UNION_TYPE:
4177       {
4178         /* Ho hum.  How in the world do we guess here?  Clearly it isn't
4179            right to count the fields.  Guess based on the number of words.  */
4180         HOST_WIDE_INT n = int_size_in_bytes (type);
4181         if (n < 0)
4182           return -1;
4183         return n / UNITS_PER_WORD;
4184       }
4185
4186     case COMPLEX_TYPE:
4187       return 2;
4188
4189     case VECTOR_TYPE:
4190       return TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4191
4192     case INTEGER_TYPE:
4193     case REAL_TYPE:
4194     case ENUMERAL_TYPE:
4195     case BOOLEAN_TYPE:
4196     case CHAR_TYPE:
4197     case POINTER_TYPE:
4198     case OFFSET_TYPE:
4199     case REFERENCE_TYPE:
4200       return 1;
4201
4202     case VOID_TYPE:
4203     case METHOD_TYPE:
4204     case FILE_TYPE:
4205     case SET_TYPE:
4206     case FUNCTION_TYPE:
4207     case LANG_TYPE:
4208     default:
4209       gcc_unreachable ();
4210     }
4211 }
4212
4213 /* Return 1 if EXP contains mostly (3/4)  zeros.  */
4214
4215 static int
4216 mostly_zeros_p (tree exp)
4217 {
4218   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR)
4219
4220     {
4221       HOST_WIDE_INT nz_elts, nc_elts, elts;
4222
4223       /* If there are no ranges of true bits, it is all zero.  */
4224       if (TREE_TYPE (exp) && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == SET_TYPE)
4225         return CONSTRUCTOR_ELTS (exp) == NULL_TREE;
4226
4227       categorize_ctor_elements (exp, &nz_elts, &nc_elts);
4228       elts = count_type_elements (TREE_TYPE (exp));
4229
4230       return nz_elts < elts / 4;
4231     }
4232
4233   return initializer_zerop (exp);
4234 }
4235 \f
4236 /* Helper function for store_constructor.
4237    TARGET, BITSIZE, BITPOS, MODE, EXP are as for store_field.
4238    TYPE is the type of the CONSTRUCTOR, not the element type.
4239    CLEARED is as for store_constructor.
4240    ALIAS_SET is the alias set to use for any stores.
4241
4242    This provides a recursive shortcut back to store_constructor when it isn't
4243    necessary to go through store_field.  This is so that we can pass through
4244    the cleared field to let store_constructor know that we may not have to
4245    clear a substructure if the outer structure has already been cleared.  */
4246
4247 static void
4248 store_constructor_field (rtx target, unsigned HOST_WIDE_INT bitsize,
4249                          HOST_WIDE_INT bitpos, enum machine_mode mode,
4250                          tree exp, tree type, int cleared, int alias_set)
4251 {
4252   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
4253       /* We can only call store_constructor recursively if the size and
4254          bit position are on a byte boundary.  */
4255       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0
4256       && (bitsize > 0 && bitsize % BITS_PER_UNIT == 0)
4257       /* If we have a nonzero bitpos for a register target, then we just
4258          let store_field do the bitfield handling.  This is unlikely to
4259          generate unnecessary clear instructions anyways.  */
4260       && (bitpos == 0 || MEM_P (target)))
4261     {
4262       if (MEM_P (target))
4263         target
4264           = adjust_address (target,
4265                             GET_MODE (target) == BLKmode
4266                             || 0 != (bitpos
4267                                      % GET_MODE_ALIGNMENT (GET_MODE (target)))
4268                             ? BLKmode : VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
4269
4270
4271       /* Update the alias set, if required.  */
4272       if (MEM_P (target) && ! MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4273           && MEM_ALIAS_SET (target) != 0)
4274         {
4275           target = copy_rtx (target);
4276           set_mem_alias_set (target, alias_set);
4277         }
4278
4279       store_constructor (exp, target, cleared, bitsize / BITS_PER_UNIT);
4280     }
4281   else
4282     store_field (target, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
4283 }
4284
4285 /* Store the value of constructor EXP into the rtx TARGET.
4286    TARGET is either a REG or a MEM; we know it cannot conflict, since
4287    safe_from_p has been called.
4288    CLEARED is true if TARGET is known to have been zero'd.
4289    SIZE is the number of bytes of TARGET we are allowed to modify: this
4290    may not be the same as the size of EXP if we are assigning to a field
4291    which has been packed to exclude padding bits.  */
4292
4293 static void
4294 store_constructor (tree exp, rtx target, int cleared, HOST_WIDE_INT size)
4295 {
4296   tree type = TREE_TYPE (exp);
4297 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4298   HOST_WIDE_INT exp_size = int_size_in_bytes (type);
4299 #endif
4300
4301   switch (TREE_CODE (type))
4302     {
4303     case RECORD_TYPE:
4304     case UNION_TYPE:
4305     case QUAL_UNION_TYPE:
4306       {
4307         tree elt;
4308
4309         /* If size is zero or the target is already cleared, do nothing.  */
4310         if (size == 0 || cleared)
4311           cleared = 1;
4312         /* We either clear the aggregate or indicate the value is dead.  */
4313         else if ((TREE_CODE (type) == UNION_TYPE
4314                   || TREE_CODE (type) == QUAL_UNION_TYPE)
4315                  && ! CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4316           /* If the constructor is empty, clear the union.  */
4317           {
4318             clear_storage (target, expr_size (exp));
4319             cleared = 1;
4320           }
4321
4322         /* If we are building a static constructor into a register,
4323            set the initial value as zero so we can fold the value into
4324            a constant.  But if more than one register is involved,
4325            this probably loses.  */
4326         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp)
4327                  && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target)) <= UNITS_PER_WORD)
4328           {
4329             emit_move_insn (target, CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4330             cleared = 1;
4331           }
4332
4333         /* If the constructor has fewer fields than the structure or
4334            if we are initializing the structure to mostly zeros, clear
4335            the whole structure first.  Don't do this if TARGET is a
4336            register whose mode size isn't equal to SIZE since
4337            clear_storage can't handle this case.  */
4338         else if (size > 0
4339                  && ((list_length (CONSTRUCTOR_ELTS (exp))
4340                       != fields_length (type))
4341                      || mostly_zeros_p (exp))
4342                  && (!REG_P (target)
4343                      || ((HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (GET_MODE (target))
4344                          == size)))
4345           {
4346             clear_storage (target, GEN_INT (size));
4347             cleared = 1;
4348           }
4349
4350         if (! cleared)
4351           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4352
4353         /* Store each element of the constructor into the
4354            corresponding field of TARGET.  */
4355
4356         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
4357           {
4358             tree field = TREE_PURPOSE (elt);
4359             tree value = TREE_VALUE (elt);
4360             enum machine_mode mode;
4361             HOST_WIDE_INT bitsize;
4362             HOST_WIDE_INT bitpos = 0;
4363             tree offset;
4364             rtx to_rtx = target;
4365             
4366             /* Just ignore missing fields.  We cleared the whole
4367                structure, above, if any fields are missing.  */
4368             if (field == 0)
4369               continue;
4370             
4371             if (cleared && initializer_zerop (value))
4372               continue;
4373             
4374             if (host_integerp (DECL_SIZE (field), 1))
4375               bitsize = tree_low_cst (DECL_SIZE (field), 1);
4376             else
4377               bitsize = -1;
4378             
4379             mode = DECL_MODE (field);
4380             if (DECL_BIT_FIELD (field))
4381               mode = VOIDmode;
4382             
4383             offset = DECL_FIELD_OFFSET (field);
4384             if (host_integerp (offset, 0)
4385                 && host_integerp (bit_position (field), 0))
4386               {
4387                 bitpos = int_bit_position (field);
4388                 offset = 0;
4389               }
4390             else
4391               bitpos = tree_low_cst (DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field), 0);
4392             
4393             if (offset)
4394               {
4395                 rtx offset_rtx;
4396                 
4397                 offset
4398                   = SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (offset,
4399                                                     make_tree (TREE_TYPE (exp),
4400                                                                target));
4401
4402                 offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4403                 gcc_assert (MEM_P (to_rtx));
4404                 
4405 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
4406                 if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
4407                   offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
4408 #else
4409                 if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
4410                   offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
4411 #endif
4412
4413                 to_rtx = offset_address (to_rtx, offset_rtx,
4414                                          highest_pow2_factor (offset));
4415               }
4416
4417 #ifdef WORD_REGISTER_OPERATIONS
4418             /* If this initializes a field that is smaller than a
4419                word, at the start of a word, try to widen it to a full
4420                word.  This special case allows us to output C++ member
4421                function initializations in a form that the optimizers
4422                can understand.  */
4423             if (REG_P (target)
4424                 && bitsize < BITS_PER_WORD
4425                 && bitpos % BITS_PER_WORD == 0
4426                 && GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
4427                 && TREE_CODE (value) == INTEGER_CST
4428                 && exp_size >= 0
4429                 && bitpos + BITS_PER_WORD <= exp_size * BITS_PER_UNIT)
4430               {
4431                 tree type = TREE_TYPE (value);
4432                 
4433                 if (TYPE_PRECISION (type) < BITS_PER_WORD)
4434                   {
4435                     type = lang_hooks.types.type_for_size
4436                       (BITS_PER_WORD, TYPE_UNSIGNED (type));
4437                     value = convert (type, value);
4438                   }
4439                 
4440                 if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4441                   value
4442                     = fold (build2 (LSHIFT_EXPR, type, value,
4443                                     build_int_cst (NULL_TREE,
4444                                                    BITS_PER_WORD - bitsize)));
4445                 bitsize = BITS_PER_WORD;
4446                 mode = word_mode;
4447               }
4448 #endif
4449
4450             if (MEM_P (to_rtx) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx)
4451                 && DECL_NONADDRESSABLE_P (field))
4452               {
4453                 to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
4454                 MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) = 1;
4455               }
4456             
4457             store_constructor_field (to_rtx, bitsize, bitpos, mode,
4458                                      value, type, cleared,
4459                                      get_alias_set (TREE_TYPE (field)));
4460           }
4461         break;
4462       }
4463     case ARRAY_TYPE:
4464       {
4465         tree elt;
4466         int i;
4467         int need_to_clear;
4468         tree domain;
4469         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4470         int const_bounds_p;
4471         HOST_WIDE_INT minelt = 0;
4472         HOST_WIDE_INT maxelt = 0;
4473
4474         domain = TYPE_DOMAIN (type);
4475         const_bounds_p = (TYPE_MIN_VALUE (domain)
4476                           && TYPE_MAX_VALUE (domain)
4477                           && host_integerp (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0)
4478                           && host_integerp (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0));
4479
4480         /* If we have constant bounds for the range of the type, get them.  */
4481         if (const_bounds_p)
4482           {
4483             minelt = tree_low_cst (TYPE_MIN_VALUE (domain), 0);
4484             maxelt = tree_low_cst (TYPE_MAX_VALUE (domain), 0);
4485           }
4486
4487         /* If the constructor has fewer elements than the array, clear
4488            the whole array first.  Similarly if this is static
4489            constructor of a non-BLKmode object.  */
4490         if (cleared)
4491           need_to_clear = 0;
4492         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4493           need_to_clear = 1;
4494         else
4495           {
4496             HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4497             need_to_clear = ! const_bounds_p;
4498             
4499             /* This loop is a more accurate version of the loop in
4500                mostly_zeros_p (it handles RANGE_EXPR in an index).  It
4501                is also needed to check for missing elements.  */
4502             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4503                  elt != NULL_TREE && ! need_to_clear;
4504                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4505               {
4506                 tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4507                 HOST_WIDE_INT this_node_count;
4508                 
4509                 if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4510                   {
4511                     tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4512                     tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4513                     
4514                     if (! host_integerp (lo_index, 1)
4515                         || ! host_integerp (hi_index, 1))
4516                       {
4517                         need_to_clear = 1;
4518                         break;
4519                       }
4520                     
4521                     this_node_count = (tree_low_cst (hi_index, 1)
4522                                        - tree_low_cst (lo_index, 1) + 1);
4523                   }
4524                 else
4525                   this_node_count = 1;
4526                 
4527                 count += this_node_count;
4528                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4529                   zero_count += this_node_count;
4530               }
4531             
4532             /* Clear the entire array first if there are any missing
4533                elements, or if the incidence of zero elements is >=
4534                75%.  */
4535             if (! need_to_clear
4536                 && (count < maxelt - minelt + 1
4537                     || 4 * zero_count >= 3 * count))
4538               need_to_clear = 1;
4539           }
4540         
4541         if (need_to_clear && size > 0)
4542           {
4543             if (REG_P (target))
4544               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4545             else
4546               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4547             cleared = 1;
4548           }
4549
4550         if (!cleared && REG_P (target))
4551           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4552           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4553
4554         /* Store each element of the constructor into the
4555            corresponding element of TARGET, determined by counting the
4556            elements.  */
4557         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4558              elt;
4559              elt = TREE_CHAIN (elt), i++)
4560           {
4561             enum machine_mode mode;
4562             HOST_WIDE_INT bitsize;
4563             HOST_WIDE_INT bitpos;
4564             int unsignedp;
4565             tree value = TREE_VALUE (elt);
4566             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4567             rtx xtarget = target;
4568             
4569             if (cleared && initializer_zerop (value))
4570               continue;
4571             
4572             unsignedp = TYPE_UNSIGNED (elttype);
4573             mode = TYPE_MODE (elttype);
4574             if (mode == BLKmode)
4575               bitsize = (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4576                          ? tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4577                          : -1);
4578             else
4579               bitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
4580             
4581             if (index != NULL_TREE && TREE_CODE (index) == RANGE_EXPR)
4582               {
4583                 tree lo_index = TREE_OPERAND (index, 0);
4584                 tree hi_index = TREE_OPERAND (index, 1);
4585                 rtx index_r, pos_rtx;
4586                 HOST_WIDE_INT lo, hi, count;
4587                 tree position;
4588                 
4589                 /* If the range is constant and "small", unroll the loop.  */
4590                 if (const_bounds_p
4591                     && host_integerp (lo_index, 0)
4592                     && host_integerp (hi_index, 0)
4593                     && (lo = tree_low_cst (lo_index, 0),
4594                         hi = tree_low_cst (hi_index, 0),
4595                         count = hi - lo + 1,
4596                         (!MEM_P (target)
4597                          || count <= 2
4598                          || (host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1)
4599                              && (tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1) * count
4600                                  <= 40 * 8)))))
4601                   {
4602                     lo -= minelt;  hi -= minelt;
4603                     for (; lo <= hi; lo++)
4604                       {
4605                         bitpos = lo * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 0);
4606                         
4607                         if (MEM_P (target)
4608                             && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4609                             && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4610                             && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4611                           {
4612                             target = copy_rtx (target);
4613                             MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4614                           }
4615                         
4616                         store_constructor_field
4617                           (target, bitsize, bitpos, mode, value, type, cleared,
4618                            get_alias_set (elttype));
4619                       }
4620                   }
4621                 else
4622                   {
4623                     rtx loop_start = gen_label_rtx ();
4624                     rtx loop_end = gen_label_rtx ();
4625                     tree exit_cond;
4626                     
4627                     expand_expr (hi_index, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4628                     unsignedp = TYPE_UNSIGNED (domain);
4629                     
4630                     index = build_decl (VAR_DECL, NULL_TREE, domain);
4631                     
4632                     index_r
4633                       = gen_reg_rtx (promote_mode (domain, DECL_MODE (index),
4634                                                    &unsignedp, 0));
4635                     SET_DECL_RTL (index, index_r);
4636                     store_expr (lo_index, index_r, 0);
4637                     
4638                     /* Build the head of the loop.  */
4639                     do_pending_stack_adjust ();
4640                     emit_label (loop_start);
4641
4642                     /* Assign value to element index.  */
4643                     position
4644                       = convert (ssizetype,
4645                                  fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4646                                                index, TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4647                     position = size_binop (MULT_EXPR, position,
4648                                            convert (ssizetype,
4649                                                     TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4650                     
4651                     pos_rtx = expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0);
4652                     xtarget = offset_address (target, pos_rtx,
4653                                               highest_pow2_factor (position));
4654                     xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4655                     if (TREE_CODE (value) == CONSTRUCTOR)
4656                       store_constructor (value, xtarget, cleared,
4657                                          bitsize / BITS_PER_UNIT);
4658                     else
4659                       store_expr (value, xtarget, 0);
4660
4661                     /* Generate a conditional jump to exit the loop.  */
4662                     exit_cond = build2 (LT_EXPR, integer_type_node,
4663                                         index, hi_index);
4664                     jumpif (exit_cond, loop_end);
4665                     
4666                     /* Update the loop counter, and jump to the head of
4667                        the loop.  */
4668                     expand_assignment (index,
4669                                        build2 (PLUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
4670                                                index, integer_one_node));
4671                     
4672                     emit_jump (loop_start);
4673                     
4674                     /* Build the end of the loop.  */
4675                     emit_label (loop_end);
4676                   }
4677               }
4678             else if ((index != 0 && ! host_integerp (index, 0))
4679                      || ! host_integerp (TYPE_SIZE (elttype), 1))
4680               {
4681                 tree position;
4682                 
4683                 if (index == 0)
4684                   index = ssize_int (1);
4685                 
4686                 if (minelt)
4687                   index = fold_convert (ssizetype,
4688                                         fold (build2 (MINUS_EXPR,
4689                                                       TREE_TYPE (index),
4690                                                       index,
4691                                                       TYPE_MIN_VALUE (domain))));
4692                 
4693                 position = size_binop (MULT_EXPR, index,
4694                                        convert (ssizetype,
4695                                                 TYPE_SIZE_UNIT (elttype)));
4696                 xtarget = offset_address (target,
4697                                           expand_expr (position, 0, VOIDmode, 0),
4698                                           highest_pow2_factor (position));
4699                 xtarget = adjust_address (xtarget, mode, 0);
4700                 store_expr (value, xtarget, 0);
4701               }
4702             else
4703               {
4704                 if (index != 0)
4705                   bitpos = ((tree_low_cst (index, 0) - minelt)
4706                             * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4707                 else
4708                   bitpos = (i * tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1));
4709                 
4710                 if (MEM_P (target) && !MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target)
4711                     && TREE_CODE (type) == ARRAY_TYPE
4712                     && TYPE_NONALIASED_COMPONENT (type))
4713                   {
4714                     target = copy_rtx (target);
4715                     MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (target) = 1;
4716                   }
4717                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos, mode, value,
4718                                          type, cleared, get_alias_set (elttype));
4719               }
4720           }
4721         break;
4722       }
4723
4724     case VECTOR_TYPE:
4725       {
4726         tree elt;
4727         int i;
4728         int need_to_clear;
4729         int icode = 0;
4730         tree elttype = TREE_TYPE (type);
4731         int elt_size = tree_low_cst (TYPE_SIZE (elttype), 1);
4732         enum machine_mode eltmode = TYPE_MODE (elttype);
4733         HOST_WIDE_INT bitsize;
4734         HOST_WIDE_INT bitpos;
4735         rtx *vector = NULL;
4736         unsigned n_elts;
4737         
4738         gcc_assert (eltmode != BLKmode);
4739         
4740         n_elts = TYPE_VECTOR_SUBPARTS (type);
4741         if (REG_P (target) && VECTOR_MODE_P (GET_MODE (target)))
4742           {
4743             enum machine_mode mode = GET_MODE (target);
4744             
4745             icode = (int) vec_init_optab->handlers[mode].insn_code;
4746             if (icode != CODE_FOR_nothing)
4747               {
4748                 unsigned int i;
4749                 
4750                 vector = alloca (n_elts);
4751                 for (i = 0; i < n_elts; i++)
4752                   vector [i] = CONST0_RTX (GET_MODE_INNER (mode));
4753               }
4754           }
4755         
4756         /* If the constructor has fewer elements than the vector,
4757            clear the whole array first.  Similarly if this is static
4758            constructor of a non-BLKmode object.  */
4759         if (cleared)
4760           need_to_clear = 0;
4761         else if (REG_P (target) && TREE_STATIC (exp))
4762           need_to_clear = 1;
4763         else
4764           {
4765             unsigned HOST_WIDE_INT count = 0, zero_count = 0;
4766             
4767             for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4768                  elt != NULL_TREE;
4769                  elt = TREE_CHAIN (elt))
4770               {
4771                 int n_elts_here = tree_low_cst
4772                   (int_const_binop (TRUNC_DIV_EXPR,
4773                                     TYPE_SIZE (TREE_TYPE (TREE_VALUE (elt))),
4774                                     TYPE_SIZE (elttype), 0), 1);
4775                 
4776                 count += n_elts_here;
4777                 if (mostly_zeros_p (TREE_VALUE (elt)))
4778                   zero_count += n_elts_here;
4779               }
4780
4781             /* Clear the entire vector first if there are any missing elements,
4782                or if the incidence of zero elements is >= 75%.  */
4783             need_to_clear = (count < n_elts || 4 * zero_count >= 3 * count);
4784           }
4785         
4786         if (need_to_clear && size > 0 && !vector)
4787           {
4788             if (REG_P (target))
4789               emit_move_insn (target,  CONST0_RTX (GET_MODE (target)));
4790             else
4791               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4792             cleared = 1;
4793           }
4794         
4795         if (!cleared && REG_P (target))
4796           /* Inform later passes that the old value is dead.  */
4797           emit_insn (gen_rtx_CLOBBER (VOIDmode, target));
4798
4799         /* Store each element of the constructor into the corresponding
4800            element of TARGET, determined by counting the elements.  */
4801         for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp), i = 0;
4802              elt;
4803              elt = TREE_CHAIN (elt), i += bitsize / elt_size)
4804           {
4805             tree value = TREE_VALUE (elt);
4806             tree index = TREE_PURPOSE (elt);
4807             HOST_WIDE_INT eltpos;
4808             
4809             bitsize = tree_low_cst (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (value)), 1);
4810             if (cleared && initializer_zerop (value))
4811               continue;
4812             
4813             if (index != 0)
4814               eltpos = tree_low_cst (index, 1);
4815             else
4816               eltpos = i;
4817             
4818             if (vector)
4819               {
4820                 /* Vector CONSTRUCTORs should only be built from smaller
4821                    vectors in the case of BLKmode vectors.  */
4822                 gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) != VECTOR_TYPE);
4823                 vector[eltpos] = expand_expr (value, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
4824               }
4825             else
4826               {
4827                 enum machine_mode value_mode =
4828                   TREE_CODE (TREE_TYPE (value)) == VECTOR_TYPE
4829                   ? TYPE_MODE (TREE_TYPE (value))
4830                   : eltmode;
4831                 bitpos = eltpos * elt_size;
4832                 store_constructor_field (target, bitsize, bitpos,
4833                                          value_mode, value, type,
4834                                          cleared, get_alias_set (elttype));
4835               }
4836           }
4837         
4838         if (vector)
4839           emit_insn (GEN_FCN (icode)
4840                      (target,
4841                       gen_rtx_PARALLEL (GET_MODE (target),
4842                                         gen_rtvec_v (n_elts, vector))));
4843         break;
4844       }
4845
4846       /* Set constructor assignments.  */
4847     case SET_TYPE:
4848       {
4849         tree elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp);
4850         unsigned HOST_WIDE_INT nbytes = int_size_in_bytes (type), nbits;
4851         tree domain = TYPE_DOMAIN (type);
4852         tree domain_min, domain_max, bitlength;
4853         
4854         /* The default implementation strategy is to extract the
4855            constant parts of the constructor, use that to initialize
4856            the target, and then "or" in whatever non-constant ranges
4857            we need in addition.
4858
4859            If a large set is all zero or all ones, it is probably
4860            better to set it using memset.  Also, if a large set has
4861            just a single range, it may also be better to first clear
4862            all the first clear the set (using memset), and set the
4863            bits we want.  */
4864
4865         /* Check for all zeros.  */
4866         if (elt == NULL_TREE && size > 0)
4867           {
4868             if (!cleared)
4869               clear_storage (target, GEN_INT (size));
4870             return;
4871           }
4872         
4873         domain_min = convert (sizetype, TYPE_MIN_VALUE (domain));
4874         domain_max = convert (sizetype, TYPE_MAX_VALUE (domain));
4875         bitlength = size_binop (PLUS_EXPR,
4876                                 size_diffop (domain_max, domain_min),
4877                                 ssize_int (1));
4878         
4879         nbits = tree_low_cst (bitlength, 1);
4880
4881         /* For "small" sets, or "medium-sized" (up to 32 bytes) sets
4882            that are "complicated" (more than one range), initialize
4883            (the constant parts) by copying from a constant.  */
4884         if (GET_MODE (target) != BLKmode || nbits <= 2 * BITS_PER_WORD
4885             || (nbytes <= 32 && TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE))
4886           {
4887             unsigned int set_word_size = TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp));
4888             enum machine_mode mode = mode_for_size (set_word_size, MODE_INT, 1);
4889             char *bit_buffer = alloca (nbits);
4890             HOST_WIDE_INT word = 0;
4891             unsigned int bit_pos = 0;
4892             unsigned int ibit = 0;
4893             unsigned int offset = 0;  /* In bytes from beginning of set.  */
4894             
4895             elt = get_set_constructor_bits (exp, bit_buffer, nbits);
4896             for (;;)
4897               {
4898                 if (bit_buffer[ibit])
4899                   {
4900                     if (BYTES_BIG_ENDIAN)
4901                       word |= (1 << (set_word_size - 1 - bit_pos));
4902                     else
4903                       word |= 1 << bit_pos;
4904                   }
4905                 
4906                 bit_pos++;  ibit++;
4907                 if (bit_pos >= set_word_size || ibit == nbits)
4908                   {
4909                     if (word != 0 || ! cleared)
4910                       {
4911                         rtx datum = gen_int_mode (word, mode);
4912                         rtx to_rtx;
4913                         
4914                         /* The assumption here is that it is safe to
4915                            use XEXP if the set is multi-word, but not
4916                            if it's single-word.  */
4917                         if (MEM_P (target))
4918                           to_rtx = adjust_address (target, mode, offset);
4919                         else
4920                           {
4921                             gcc_assert (!offset);
4922                             to_rtx = target;
4923                           }
4924                         emit_move_insn (to_rtx, datum);
4925                       }
4926                     
4927                     if (ibit == nbits)
4928                       break;
4929                     word = 0;
4930                     bit_pos = 0;
4931                     offset += set_word_size / BITS_PER_UNIT;
4932                   }
4933               }
4934           }
4935         else if (!cleared)
4936           /* Don't bother clearing storage if the set is all ones.  */
4937           if (TREE_CHAIN (elt) != NULL_TREE
4938               || (TREE_PURPOSE (elt) == NULL_TREE
4939                   ? nbits != 1
4940                   : ( ! host_integerp (TREE_VALUE (elt), 0)
4941                       || ! host_integerp (TREE_PURPOSE (elt), 0)
4942                       || (tree_low_cst (TREE_VALUE (elt), 0)
4943                           - tree_low_cst (TREE_PURPOSE (elt), 0) + 1
4944                           != (HOST_WIDE_INT) nbits))))
4945             clear_storage (target, expr_size (exp));
4946         
4947         for (; elt != NULL_TREE; elt = TREE_CHAIN (elt))
4948           {
4949             /* Start of range of element or NULL.  */
4950             tree startbit = TREE_PURPOSE (elt);
4951             /* End of range of element, or element value.  */
4952             tree endbit   = TREE_VALUE (elt);
4953             HOST_WIDE_INT startb, endb;
4954             rtx bitlength_rtx, startbit_rtx, endbit_rtx, targetx;
4955             
4956             bitlength_rtx = expand_expr (bitlength,
4957                                          NULL_RTX, MEM, EXPAND_CONST_ADDRESS);
4958             
4959             /* Handle non-range tuple element like [ expr ].  */
4960             if (startbit == NULL_TREE)
4961               {
4962                 startbit = save_expr (endbit);
4963                 endbit = startbit;
4964               }
4965             
4966             startbit = convert (sizetype, startbit);
4967             endbit = convert (sizetype, endbit);
4968             if (! integer_zerop (domain_min))
4969               {
4970                 startbit = size_binop (MINUS_EXPR, startbit, domain_min);
4971                 endbit = size_binop (MINUS_EXPR, endbit, domain_min);
4972               }
4973             startbit_rtx = expand_expr (startbit, NULL_RTX, MEM,
4974                                         EXPAND_CONST_ADDRESS);
4975             endbit_rtx = expand_expr (endbit, NULL_RTX, MEM,
4976                                       EXPAND_CONST_ADDRESS);
4977             
4978             if (REG_P (target))
4979               {
4980                 targetx
4981                   = assign_temp
4982                   ((build_qualified_type (lang_hooks.types.type_for_mode
4983                                           (GET_MODE (target), 0),
4984                                           TYPE_QUAL_CONST)),
4985                    0, 1, 1);
4986                 emit_move_insn (targetx, target);
4987               }
4988             
4989             else
4990               {
4991                 gcc_assert (MEM_P (target));
4992                 targetx = target;
4993               }
4994
4995             /* Optimization:  If startbit and endbit are constants divisible
4996                by BITS_PER_UNIT, call memset instead.  */
4997             if (TREE_CODE (startbit) == INTEGER_CST
4998                 && TREE_CODE (endbit) == INTEGER_CST
4999                 && (startb = TREE_INT_CST_LOW (startbit)) % BITS_PER_UNIT == 0
5000                 && (endb = TREE_INT_CST_LOW (endbit) + 1) % BITS_PER_UNIT == 0)
5001               {
5002                 emit_library_call (memset_libfunc, LCT_NORMAL,
5003                                    VOIDmode, 3,
5004                                    plus_constant (XEXP (targetx, 0),
5005                                                   startb / BITS_PER_UNIT),
5006                                    Pmode,
5007                                    constm1_rtx, TYPE_MODE (integer_type_node),
5008                                    GEN_INT ((endb - startb) / BITS_PER_UNIT),
5009                                    TYPE_MODE (sizetype));
5010               }
5011             else
5012               emit_library_call (setbits_libfunc, LCT_NORMAL,
5013                                  VOIDmode, 4, XEXP (targetx, 0),
5014                                  Pmode, bitlength_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5015                                  startbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype),
5016                                  endbit_rtx, TYPE_MODE (sizetype));
5017             
5018             if (REG_P (target))
5019               emit_move_insn (target, targetx);
5020           }
5021         break;
5022       }
5023     default:
5024       gcc_unreachable ();
5025     }
5026 }
5027
5028 /* Store the value of EXP (an expression tree)
5029    into a subfield of TARGET which has mode MODE and occupies
5030    BITSIZE bits, starting BITPOS bits from the start of TARGET.
5031    If MODE is VOIDmode, it means that we are storing into a bit-field.
5032
5033    Always return const0_rtx unless we have something particular to
5034    return.
5035
5036    TYPE is the type of the underlying object,
5037
5038    ALIAS_SET is the alias set for the destination.  This value will
5039    (in general) be different from that for TARGET, since TARGET is a
5040    reference to the containing structure.  */
5041
5042 static rtx
5043 store_field (rtx target, HOST_WIDE_INT bitsize, HOST_WIDE_INT bitpos,
5044              enum machine_mode mode, tree exp, tree type, int alias_set)
5045 {
5046   HOST_WIDE_INT width_mask = 0;
5047
5048   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5049     return const0_rtx;
5050
5051   /* If we have nothing to store, do nothing unless the expression has
5052      side-effects.  */
5053   if (bitsize == 0)
5054     return expand_expr (exp, const0_rtx, VOIDmode, 0);
5055   else if (bitsize >= 0 && bitsize < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
5056     width_mask = ((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1;
5057
5058   /* If we are storing into an unaligned field of an aligned union that is
5059      in a register, we may have the mode of TARGET being an integer mode but
5060      MODE == BLKmode.  In that case, get an aligned object whose size and
5061      alignment are the same as TARGET and store TARGET into it (we can avoid
5062      the store if the field being stored is the entire width of TARGET).  Then
5063      call ourselves recursively to store the field into a BLKmode version of
5064      that object.  Finally, load from the object into TARGET.  This is not
5065      very efficient in general, but should only be slightly more expensive
5066      than the otherwise-required unaligned accesses.  Perhaps this can be
5067      cleaned up later.  It's tempting to make OBJECT readonly, but it's set
5068      twice, once with emit_move_insn and once via store_field.  */
5069
5070   if (mode == BLKmode
5071       && (REG_P (target) || GET_CODE (target) == SUBREG))
5072     {
5073       rtx object = assign_temp (type, 0, 1, 1);
5074       rtx blk_object = adjust_address (object, BLKmode, 0);
5075
5076       if (bitsize != (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (target)))
5077         emit_move_insn (object, target);
5078
5079       store_field (blk_object, bitsize, bitpos, mode, exp, type, alias_set);
5080
5081       emit_move_insn (target, object);
5082
5083       /* We want to return the BLKmode version of the data.  */
5084       return blk_object;
5085     }
5086
5087   if (GET_CODE (target) == CONCAT)
5088     {
5089       /* We're storing into a struct containing a single __complex.  */
5090
5091       gcc_assert (!bitpos);
5092       return store_expr (exp, target, 0);
5093     }
5094
5095   /* If the structure is in a register or if the component
5096      is a bit field, we cannot use addressing to access it.
5097      Use bit-field techniques or SUBREG to store in it.  */
5098
5099   if (mode == VOIDmode
5100       || (mode != BLKmode && ! direct_store[(int) mode]
5101           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
5102           && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT)
5103       || REG_P (target)
5104       || GET_CODE (target) == SUBREG
5105       /* If the field isn't aligned enough to store as an ordinary memref,
5106          store it as a bit field.  */
5107       || (mode != BLKmode
5108           && ((((MEM_ALIGN (target) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5109                 || bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode))
5110                && SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode, MEM_ALIGN (target)))
5111               || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
5112       /* If the RHS and field are a constant size and the size of the
5113          RHS isn't the same size as the bitfield, we must use bitfield
5114          operations.  */
5115       || (bitsize >= 0
5116           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
5117           && compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)), bitsize) != 0))
5118     {
5119       rtx temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
5120
5121       /* If BITSIZE is narrower than the size of the type of EXP
5122          we will be narrowing TEMP.  Normally, what's wanted are the
5123          low-order bits.  However, if EXP's type is a record and this is
5124          big-endian machine, we want the upper BITSIZE bits.  */
5125       if (BYTES_BIG_ENDIAN && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (temp)) == MODE_INT
5126           && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5127           && TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == RECORD_TYPE)
5128         temp = expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (temp), temp,
5129                              size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (temp))
5130                                        - bitsize),
5131                              NULL_RTX, 1);
5132
5133       /* Unless MODE is VOIDmode or BLKmode, convert TEMP to
5134          MODE.  */
5135       if (mode != VOIDmode && mode != BLKmode
5136           && mode != TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)))
5137         temp = convert_modes (mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)), temp, 1);
5138
5139       /* If the modes of TARGET and TEMP are both BLKmode, both
5140          must be in memory and BITPOS must be aligned on a byte
5141          boundary.  If so, we simply do a block copy.  */
5142       if (GET_MODE (target) == BLKmode && GET_MODE (temp) == BLKmode)
5143         {
5144           gcc_assert (MEM_P (target) && MEM_P (temp)
5145                       && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
5146
5147           target = adjust_address (target, VOIDmode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5148           emit_block_move (target, temp,
5149                            GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
5150                                     / BITS_PER_UNIT),
5151                            BLOCK_OP_NORMAL);
5152
5153           return const0_rtx;
5154         }
5155
5156       /* Store the value in the bitfield.  */
5157       store_bit_field (target, bitsize, bitpos, mode, temp);
5158
5159       return const0_rtx;
5160     }
5161   else
5162     {
5163       /* Now build a reference to just the desired component.  */
5164       rtx to_rtx = adjust_address (target, mode, bitpos / BITS_PER_UNIT);
5165
5166       if (to_rtx == target)
5167         to_rtx = copy_rtx (to_rtx);
5168
5169       MEM_SET_IN_STRUCT_P (to_rtx, 1);
5170       if (!MEM_KEEP_ALIAS_SET_P (to_rtx) && MEM_ALIAS_SET (to_rtx) != 0)
5171         set_mem_alias_set (to_rtx, alias_set);
5172
5173       return store_expr (exp, to_rtx, 0);
5174     }
5175 }
5176 \f
5177 /* Given an expression EXP that may be a COMPONENT_REF, a BIT_FIELD_REF,
5178    an ARRAY_REF, or an ARRAY_RANGE_REF, look for nested operations of these
5179    codes and find the ultimate containing object, which we return.
5180
5181    We set *PBITSIZE to the size in bits that we want, *PBITPOS to the
5182    bit position, and *PUNSIGNEDP to the signedness of the field.
5183    If the position of the field is variable, we store a tree
5184    giving the variable offset (in units) in *POFFSET.
5185    This offset is in addition to the bit position.
5186    If the position is not variable, we store 0 in *POFFSET.
5187
5188    If any of the extraction expressions is volatile,
5189    we store 1 in *PVOLATILEP.  Otherwise we don't change that.
5190
5191    If the field is a bit-field, *PMODE is set to VOIDmode.  Otherwise, it
5192    is a mode that can be used to access the field.  In that case, *PBITSIZE
5193    is redundant.
5194
5195    If the field describes a variable-sized object, *PMODE is set to
5196    VOIDmode and *PBITSIZE is set to -1.  An access cannot be made in
5197    this case, but the address of the object can be found.  */
5198
5199 tree
5200 get_inner_reference (tree exp, HOST_WIDE_INT *pbitsize,
5201                      HOST_WIDE_INT *pbitpos, tree *poffset,
5202                      enum machine_mode *pmode, int *punsignedp,
5203                      int *pvolatilep)
5204 {
5205   tree size_tree = 0;
5206   enum machine_mode mode = VOIDmode;
5207   tree offset = size_zero_node;
5208   tree bit_offset = bitsize_zero_node;
5209   tree tem;
5210
5211   /* First get the mode, signedness, and size.  We do this from just the
5212      outermost expression.  */
5213   if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5214     {
5215       size_tree = DECL_SIZE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5216       if (! DECL_BIT_FIELD (TREE_OPERAND (exp, 1)))
5217         mode = DECL_MODE (TREE_OPERAND (exp, 1));
5218
5219       *punsignedp = DECL_UNSIGNED (TREE_OPERAND (exp, 1));
5220     }
5221   else if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5222     {
5223       size_tree = TREE_OPERAND (exp, 1);
5224       *punsignedp = BIT_FIELD_REF_UNSIGNED (exp);
5225     }
5226   else
5227     {
5228       mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
5229       *punsignedp = TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (exp));
5230
5231       if (mode == BLKmode)
5232         size_tree = TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp));
5233       else
5234         *pbitsize = GET_MODE_BITSIZE (mode);
5235     }
5236
5237   if (size_tree != 0)
5238     {
5239       if (! host_integerp (size_tree, 1))
5240         mode = BLKmode, *pbitsize = -1;
5241       else
5242         *pbitsize = tree_low_cst (size_tree, 1);
5243     }
5244
5245   /* Compute cumulative bit-offset for nested component-refs and array-refs,
5246      and find the ultimate containing object.  */
5247   while (1)
5248     {
5249       if (TREE_CODE (exp) == BIT_FIELD_REF)
5250         bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset, TREE_OPERAND (exp, 2));
5251       else if (TREE_CODE (exp) == COMPONENT_REF)
5252         {
5253           tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5254           tree this_offset = component_ref_field_offset (exp);
5255
5256           /* If this field hasn't been filled in yet, don't go
5257              past it.  This should only happen when folding expressions
5258              made during type construction.  */
5259           if (this_offset == 0)
5260             break;
5261
5262           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset, this_offset);
5263           bit_offset = size_binop (PLUS_EXPR, bit_offset,
5264                                    DECL_FIELD_BIT_OFFSET (field));
5265
5266           /* ??? Right now we don't do anything with DECL_OFFSET_ALIGN.  */
5267         }
5268
5269       else if (TREE_CODE (exp) == ARRAY_REF
5270                || TREE_CODE (exp) == ARRAY_RANGE_REF)
5271         {
5272           tree index = TREE_OPERAND (exp, 1);
5273           tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
5274           tree unit_size = array_ref_element_size (exp);
5275
5276           /* We assume all arrays have sizes that are a multiple of a byte.
5277              First subtract the lower bound, if any, in the type of the
5278              index, then convert to sizetype and multiply by the size of the
5279              array element.  */
5280           if (! integer_zerop (low_bound))
5281             index = fold (build2 (MINUS_EXPR, TREE_TYPE (index),
5282                                   index, low_bound));
5283
5284           offset = size_binop (PLUS_EXPR, offset,
5285                                size_binop (MULT_EXPR,
5286                                            convert (sizetype, index),
5287                                            unit_size));
5288         }
5289
5290       /* We can go inside most conversions: all NON_VALUE_EXPRs, all normal
5291          conversions that don't change the mode, and all view conversions
5292          except those that need to "step up" the alignment.  */
5293       else if (TREE_CODE (exp) != NON_LVALUE_EXPR
5294                && ! (TREE_CODE (exp) == VIEW_CONVERT_EXPR
5295                      && ! ((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (exp))
5296                             > TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
5297                            && STRICT_ALIGNMENT
5298                            && (TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))
5299                                < BIGGEST_ALIGNMENT)
5300                            && (TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE (exp))
5301                                || TYPE_ALIGN_OK (TREE_TYPE
5302                                                  (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5303                && ! ((TREE_CODE (exp) == NOP_EXPR
5304                       || TREE_CODE (exp) == CONVERT_EXPR)
5305                      && (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))
5306                          == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))))
5307         break;
5308
5309       /* If any reference in the chain is volatile, the effect is volatile.  */
5310       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp))
5311         *pvolatilep = 1;
5312
5313       exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5314     }
5315
5316   /* If OFFSET is constant, see if we can return the whole thing as a
5317      constant bit position.  Otherwise, split it up.  */
5318   if (host_integerp (offset, 0)
5319       && 0 != (tem = size_binop (MULT_EXPR, convert (bitsizetype, offset),
5320                                  bitsize_unit_node))
5321       && 0 != (tem = size_binop (PLUS_EXPR, tem, bit_offset))
5322       && host_integerp (tem, 0))
5323     *pbitpos = tree_low_cst (tem, 0), *poffset = 0;
5324   else
5325     *pbitpos = tree_low_cst (bit_offset, 0), *poffset = offset;
5326
5327   *pmode = mode;
5328   return exp;
5329 }
5330
5331 /* Return a tree of sizetype representing the size, in bytes, of the element
5332    of EXP, an ARRAY_REF.  */
5333
5334 tree
5335 array_ref_element_size (tree exp)
5336 {
5337   tree aligned_size = TREE_OPERAND (exp, 3);
5338   tree elmt_type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5339
5340   /* If a size was specified in the ARRAY_REF, it's the size measured
5341      in alignment units of the element type.  So multiply by that value.  */
5342   if (aligned_size)
5343     {
5344       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5345          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5346       if (TREE_TYPE (aligned_size) != sizetype)
5347         aligned_size = fold_convert (sizetype, aligned_size);
5348       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_size,
5349                          size_int (TYPE_ALIGN_UNIT (elmt_type)));
5350     }
5351
5352   /* Otherwise, take the size from that of the element type.  Substitute
5353      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5354   else
5355     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_SIZE_UNIT (elmt_type), exp);
5356 }
5357
5358 /* Return a tree representing the lower bound of the array mentioned in
5359    EXP, an ARRAY_REF.  */
5360
5361 tree
5362 array_ref_low_bound (tree exp)
5363 {
5364   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5365
5366   /* If a lower bound is specified in EXP, use it.  */
5367   if (TREE_OPERAND (exp, 2))
5368     return TREE_OPERAND (exp, 2);
5369
5370   /* Otherwise, if there is a domain type and it has a lower bound, use it,
5371      substituting for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5372   if (domain_type && TYPE_MIN_VALUE (domain_type))
5373     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MIN_VALUE (domain_type), exp);
5374
5375   /* Otherwise, return a zero of the appropriate type.  */
5376   return build_int_cst (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)), 0);
5377 }
5378
5379 /* Return a tree representing the upper bound of the array mentioned in
5380    EXP, an ARRAY_REF.  */
5381
5382 tree
5383 array_ref_up_bound (tree exp)
5384 {
5385   tree domain_type = TYPE_DOMAIN (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)));
5386
5387   /* If there is a domain type and it has an upper bound, use it, substituting
5388      for a PLACEHOLDER_EXPR as needed.  */
5389   if (domain_type && TYPE_MAX_VALUE (domain_type))
5390     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (TYPE_MAX_VALUE (domain_type), exp);
5391
5392   /* Otherwise fail.  */
5393   return NULL_TREE;
5394 }
5395
5396 /* Return a tree representing the offset, in bytes, of the field referenced
5397    by EXP.  This does not include any offset in DECL_FIELD_BIT_OFFSET.  */
5398
5399 tree
5400 component_ref_field_offset (tree exp)
5401 {
5402   tree aligned_offset = TREE_OPERAND (exp, 2);
5403   tree field = TREE_OPERAND (exp, 1);
5404
5405   /* If an offset was specified in the COMPONENT_REF, it's the offset measured
5406      in units of DECL_OFFSET_ALIGN / BITS_PER_UNIT.  So multiply by that
5407      value.  */
5408   if (aligned_offset)
5409     {
5410       /* ??? tree_ssa_useless_type_conversion will eliminate casts to
5411          sizetype from another type of the same width and signedness.  */
5412       if (TREE_TYPE (aligned_offset) != sizetype)
5413         aligned_offset = fold_convert (sizetype, aligned_offset);
5414       return size_binop (MULT_EXPR, aligned_offset,
5415                          size_int (DECL_OFFSET_ALIGN (field) / BITS_PER_UNIT));
5416     }
5417
5418   /* Otherwise, take the offset from that of the field.  Substitute
5419      any PLACEHOLDER_EXPR that we have.  */
5420   else
5421     return SUBSTITUTE_PLACEHOLDER_IN_EXPR (DECL_FIELD_OFFSET (field), exp);
5422 }
5423
5424 /* Return 1 if T is an expression that get_inner_reference handles.  */
5425
5426 int
5427 handled_component_p (tree t)
5428 {
5429   switch (TREE_CODE (t))
5430     {
5431     case BIT_FIELD_REF:
5432     case COMPONENT_REF:
5433     case ARRAY_REF:
5434     case ARRAY_RANGE_REF:
5435     case NON_LVALUE_EXPR:
5436     case VIEW_CONVERT_EXPR:
5437       return 1;
5438
5439     /* ??? Sure they are handled, but get_inner_reference may return
5440        a different PBITSIZE, depending upon whether the expression is
5441        wrapped up in a NOP_EXPR or not, e.g. for bitfields.  */
5442     case NOP_EXPR:
5443     case CONVERT_EXPR:
5444       return (TYPE_MODE (TREE_TYPE (t))
5445               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (t, 0))));
5446
5447     default:
5448       return 0;
5449     }
5450 }
5451 \f
5452 /* Given an rtx VALUE that may contain additions and multiplications, return
5453    an equivalent value that just refers to a register, memory, or constant.
5454    This is done by generating instructions to perform the arithmetic and
5455    returning a pseudo-register containing the value.
5456
5457    The returned value may be a REG, SUBREG, MEM or constant.  */
5458
5459 rtx
5460 force_operand (rtx value, rtx target)
5461 {
5462   rtx op1, op2;
5463   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
5464   rtx subtarget = get_subtarget (target);
5465   enum rtx_code code = GET_CODE (value);
5466
5467   /* Check for subreg applied to an expression produced by loop optimizer.  */
5468   if (code == SUBREG
5469       && !REG_P (SUBREG_REG (value))
5470       && !MEM_P (SUBREG_REG (value)))
5471     {
5472       value = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5473                                    force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5474                                               force_operand (SUBREG_REG (value),
5475                                                              NULL_RTX)),
5476                                    GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5477                                    SUBREG_BYTE (value));
5478       code = GET_CODE (value);
5479     }
5480
5481   /* Check for a PIC address load.  */
5482   if ((code == PLUS || code == MINUS)
5483       && XEXP (value, 0) == pic_offset_table_rtx
5484       && (GET_CODE (XEXP (value, 1)) == SYMBOL_REF
5485           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == LABEL_REF
5486           || GET_CODE (XEXP (value, 1)) == CONST))
5487     {
5488       if (!subtarget)
5489         subtarget = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5490       emit_move_insn (subtarget, value);
5491       return subtarget;
5492     }
5493
5494   if (code == ZERO_EXTEND || code == SIGN_EXTEND)
5495     {
5496       if (!target)
5497         target = gen_reg_rtx (GET_MODE (value));
5498       convert_move (target, force_operand (XEXP (value, 0), NULL),
5499                     code == ZERO_EXTEND);
5500       return target;
5501     }
5502
5503   if (ARITHMETIC_P (value))
5504     {
5505       op2 = XEXP (value, 1);
5506       if (!CONSTANT_P (op2) && !(REG_P (op2) && op2 != subtarget))
5507         subtarget = 0;
5508       if (code == MINUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT)
5509         {
5510           code = PLUS;
5511           op2 = negate_rtx (GET_MODE (value), op2);
5512         }
5513
5514       /* Check for an addition with OP2 a constant integer and our first
5515          operand a PLUS of a virtual register and something else.  In that
5516          case, we want to emit the sum of the virtual register and the
5517          constant first and then add the other value.  This allows virtual
5518          register instantiation to simply modify the constant rather than
5519          creating another one around this addition.  */
5520       if (code == PLUS && GET_CODE (op2) == CONST_INT
5521           && GET_CODE (XEXP (value, 0)) == PLUS
5522           && REG_P (XEXP (XEXP (value, 0), 0))
5523           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) >= FIRST_VIRTUAL_REGISTER
5524           && REGNO (XEXP (XEXP (value, 0), 0)) <= LAST_VIRTUAL_REGISTER)
5525         {
5526           rtx temp = expand_simple_binop (GET_MODE (value), code,
5527                                           XEXP (XEXP (value, 0), 0), op2,
5528                                           subtarget, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5529           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, temp,
5530                                       force_operand (XEXP (XEXP (value,
5531                                                                  0), 1), 0),
5532                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5533         }
5534
5535       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), subtarget);
5536       op2 = force_operand (op2, NULL_RTX);
5537       switch (code)
5538         {
5539         case MULT:
5540           return expand_mult (GET_MODE (value), op1, op2, target, 1);
5541         case DIV:
5542           if (!INTEGRAL_MODE_P (GET_MODE (value)))
5543             return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5544                                         target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5545           else
5546             return expand_divmod (0,
5547                                   FLOAT_MODE_P (GET_MODE (value))
5548                                   ? RDIV_EXPR : TRUNC_DIV_EXPR,
5549                                   GET_MODE (value), op1, op2, target, 0);
5550           break;
5551         case MOD:
5552           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5553                                 target, 0);
5554           break;
5555         case UDIV:
5556           return expand_divmod (0, TRUNC_DIV_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5557                                 target, 1);
5558           break;
5559         case UMOD:
5560           return expand_divmod (1, TRUNC_MOD_EXPR, GET_MODE (value), op1, op2,
5561                                 target, 1);
5562           break;
5563         case ASHIFTRT:
5564           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5565                                       target, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
5566           break;
5567         default:
5568           return expand_simple_binop (GET_MODE (value), code, op1, op2,
5569                                       target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
5570         }
5571     }
5572   if (UNARY_P (value))
5573     {
5574       op1 = force_operand (XEXP (value, 0), NULL_RTX);
5575       return expand_simple_unop (GET_MODE (value), code, op1, target, 0);
5576     }
5577
5578 #ifdef INSN_SCHEDULING
5579   /* On machines that have insn scheduling, we want all memory reference to be
5580      explicit, so we need to deal with such paradoxical SUBREGs.  */
5581   if (GET_CODE (value) == SUBREG && MEM_P (SUBREG_REG (value))
5582       && (GET_MODE_SIZE (GET_MODE (value))
5583           > GET_MODE_SIZE (GET_MODE (SUBREG_REG (value)))))
5584     value
5585       = simplify_gen_subreg (GET_MODE (value),
5586                              force_reg (GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5587                                         force_operand (SUBREG_REG (value),
5588                                                        NULL_RTX)),
5589                              GET_MODE (SUBREG_REG (value)),
5590                              SUBREG_BYTE (value));
5591 #endif
5592
5593   return value;
5594 }
5595 \f
5596 /* Subroutine of expand_expr: return nonzero iff there is no way that
5597    EXP can reference X, which is being modified.  TOP_P is nonzero if this
5598    call is going to be used to determine whether we need a temporary
5599    for EXP, as opposed to a recursive call to this function.
5600
5601    It is always safe for this routine to return zero since it merely
5602    searches for optimization opportunities.  */
5603
5604 int
5605 safe_from_p (rtx x, tree exp, int top_p)
5606 {
5607   rtx exp_rtl = 0;
5608   int i, nops;
5609
5610   if (x == 0
5611       /* If EXP has varying size, we MUST use a target since we currently
5612          have no way of allocating temporaries of variable size
5613          (except for arrays that have TYPE_ARRAY_MAX_SIZE set).
5614          So we assume here that something at a higher level has prevented a
5615          clash.  This is somewhat bogus, but the best we can do.  Only
5616          do this when X is BLKmode and when we are at the top level.  */
5617       || (top_p && TREE_TYPE (exp) != 0 && COMPLETE_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
5618           && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) != INTEGER_CST
5619           && (TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) != ARRAY_TYPE
5620               || TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)) == NULL_TREE
5621               || TREE_CODE (TYPE_ARRAY_MAX_SIZE (TREE_TYPE (exp)))
5622               != INTEGER_CST)
5623           && GET_MODE (x) == BLKmode)
5624       /* If X is in the outgoing argument area, it is always safe.  */
5625       || (MEM_P (x)
5626           && (XEXP (x, 0) == virtual_outgoing_args_rtx
5627               || (GET_CODE (XEXP (x, 0)) == PLUS
5628                   && XEXP (XEXP (x, 0), 0) == virtual_outgoing_args_rtx))))
5629     return 1;
5630
5631   /* If this is a subreg of a hard register, declare it unsafe, otherwise,
5632      find the underlying pseudo.  */
5633   if (GET_CODE (x) == SUBREG)
5634     {
5635       x = SUBREG_REG (x);
5636       if (REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5637         return 0;
5638     }
5639
5640   /* Now look at our tree code and possibly recurse.  */
5641   switch (TREE_CODE_CLASS (TREE_CODE (exp)))
5642     {
5643     case tcc_declaration:
5644       exp_rtl = DECL_RTL_IF_SET (exp);
5645       break;
5646
5647     case tcc_constant:
5648       return 1;
5649
5650     case tcc_exceptional:
5651       if (TREE_CODE (exp) == TREE_LIST)
5652         {
5653           while (1)
5654             {
5655               if (TREE_VALUE (exp) && !safe_from_p (x, TREE_VALUE (exp), 0))
5656                 return 0;
5657               exp = TREE_CHAIN (exp);
5658               if (!exp)
5659                 return 1;
5660               if (TREE_CODE (exp) != TREE_LIST)
5661                 return safe_from_p (x, exp, 0);
5662             }
5663         }
5664       else if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK)
5665         return 1;       /* An already-visited SAVE_EXPR? */
5666       else
5667         return 0;
5668
5669     case tcc_statement:
5670       /* The only case we look at here is the DECL_INITIAL inside a
5671          DECL_EXPR.  */
5672       return (TREE_CODE (exp) != DECL_EXPR
5673               || TREE_CODE (DECL_EXPR_DECL (exp)) != VAR_DECL
5674               || !DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp))
5675               || safe_from_p (x, DECL_INITIAL (DECL_EXPR_DECL (exp)), 0));
5676
5677     case tcc_binary:
5678     case tcc_comparison:
5679       if (!safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
5680         return 0;
5681       /* Fall through.  */
5682
5683     case tcc_unary:
5684       return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5685
5686     case tcc_expression:
5687     case tcc_reference:
5688       /* Now do code-specific tests.  EXP_RTL is set to any rtx we find in
5689          the expression.  If it is set, we conflict iff we are that rtx or
5690          both are in memory.  Otherwise, we check all operands of the
5691          expression recursively.  */
5692
5693       switch (TREE_CODE (exp))
5694         {
5695         case ADDR_EXPR:
5696           /* If the operand is static or we are static, we can't conflict.
5697              Likewise if we don't conflict with the operand at all.  */
5698           if (staticp (TREE_OPERAND (exp, 0))
5699               || TREE_STATIC (exp)
5700               || safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
5701             return 1;
5702
5703           /* Otherwise, the only way this can conflict is if we are taking
5704              the address of a DECL a that address if part of X, which is
5705              very rare.  */
5706           exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
5707           if (DECL_P (exp))
5708             {
5709               if (!DECL_RTL_SET_P (exp)
5710                   || !MEM_P (DECL_RTL (exp)))
5711                 return 0;
5712               else
5713                 exp_rtl = XEXP (DECL_RTL (exp), 0);
5714             }
5715           break;
5716
5717         case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
5718         case ALIGN_INDIRECT_REF:
5719         case INDIRECT_REF:
5720           if (MEM_P (x)
5721               && alias_sets_conflict_p (MEM_ALIAS_SET (x),
5722                                         get_alias_set (exp)))
5723             return 0;
5724           break;
5725
5726         case CALL_EXPR:
5727           /* Assume that the call will clobber all hard registers and
5728              all of memory.  */
5729           if ((REG_P (x) && REGNO (x) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5730               || MEM_P (x))
5731             return 0;
5732           break;
5733
5734         case WITH_CLEANUP_EXPR:
5735         case CLEANUP_POINT_EXPR:
5736           /* Lowered by gimplify.c.  */
5737           gcc_unreachable ();
5738
5739         case SAVE_EXPR:
5740           return safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
5741
5742         default:
5743           break;
5744         }
5745
5746       /* If we have an rtx, we do not need to scan our operands.  */
5747       if (exp_rtl)
5748         break;
5749
5750       nops = first_rtl_op (TREE_CODE (exp));
5751       for (i = 0; i < nops; i++)
5752         if (TREE_OPERAND (exp, i) != 0
5753             && ! safe_from_p (x, TREE_OPERAND (exp, i), 0))
5754           return 0;
5755
5756       /* If this is a language-specific tree code, it may require
5757          special handling.  */
5758       if ((unsigned int) TREE_CODE (exp)
5759           >= (unsigned int) LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE
5760           && !lang_hooks.safe_from_p (x, exp))
5761         return 0;
5762       break;
5763
5764     case tcc_type:
5765       /* Should never get a type here.  */
5766       gcc_unreachable ();
5767     }
5768
5769   /* If we have an rtl, find any enclosed object.  Then see if we conflict
5770      with it.  */
5771   if (exp_rtl)
5772     {
5773       if (GET_CODE (exp_rtl) == SUBREG)
5774         {
5775           exp_rtl = SUBREG_REG (exp_rtl);
5776           if (REG_P (exp_rtl)
5777               && REGNO (exp_rtl) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
5778             return 0;
5779         }
5780
5781       /* If the rtl is X, then it is not safe.  Otherwise, it is unless both
5782          are memory and they conflict.  */
5783       return ! (rtx_equal_p (x, exp_rtl)
5784                 || (MEM_P (x) && MEM_P (exp_rtl)
5785                     && true_dependence (exp_rtl, VOIDmode, x,
5786                                         rtx_addr_varies_p)));
5787     }
5788
5789   /* If we reach here, it is safe.  */
5790   return 1;
5791 }
5792
5793 \f
5794 /* Return the highest power of two that EXP is known to be a multiple of.
5795    This is used in updating alignment of MEMs in array references.  */
5796
5797 static unsigned HOST_WIDE_INT
5798 highest_pow2_factor (tree exp)
5799 {
5800   unsigned HOST_WIDE_INT c0, c1;
5801
5802   switch (TREE_CODE (exp))
5803     {
5804     case INTEGER_CST:
5805       /* We can find the lowest bit that's a one.  If the low
5806          HOST_BITS_PER_WIDE_INT bits are zero, return BIGGEST_ALIGNMENT.
5807          We need to handle this case since we can find it in a COND_EXPR,
5808          a MIN_EXPR, or a MAX_EXPR.  If the constant overflows, we have an
5809          erroneous program, so return BIGGEST_ALIGNMENT to avoid any
5810          later ICE.  */
5811       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp))
5812         return BIGGEST_ALIGNMENT;
5813       else
5814         {
5815           /* Note: tree_low_cst is intentionally not used here,
5816              we don't care about the upper bits.  */
5817           c0 = TREE_INT_CST_LOW (exp);
5818           c0 &= -c0;
5819           return c0 ? c0 : BIGGEST_ALIGNMENT;
5820         }
5821       break;
5822
5823     case PLUS_EXPR:  case MINUS_EXPR:  case MIN_EXPR:  case MAX_EXPR:
5824       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5825       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5826       return MIN (c0, c1);
5827
5828     case MULT_EXPR:
5829       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5830       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5831       return c0 * c1;
5832
5833     case ROUND_DIV_EXPR:  case TRUNC_DIV_EXPR:  case FLOOR_DIV_EXPR:
5834     case CEIL_DIV_EXPR:
5835       if (integer_pow2p (TREE_OPERAND (exp, 1))
5836           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
5837         {
5838           c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5839           c1 = tree_low_cst (TREE_OPERAND (exp, 1), 1);
5840           return MAX (1, c0 / c1);
5841         }
5842       break;
5843
5844     case NON_LVALUE_EXPR:  case NOP_EXPR:  case CONVERT_EXPR:
5845     case SAVE_EXPR:
5846       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 0));
5847
5848     case COMPOUND_EXPR:
5849       return highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5850
5851     case COND_EXPR:
5852       c0 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 1));
5853       c1 = highest_pow2_factor (TREE_OPERAND (exp, 2));
5854       return MIN (c0, c1);
5855
5856     default:
5857       break;
5858     }
5859
5860   return 1;
5861 }
5862
5863 /* Similar, except that the alignment requirements of TARGET are
5864    taken into account.  Assume it is at least as aligned as its
5865    type, unless it is a COMPONENT_REF in which case the layout of
5866    the structure gives the alignment.  */
5867
5868 static unsigned HOST_WIDE_INT
5869 highest_pow2_factor_for_target (tree target, tree exp)
5870 {
5871   unsigned HOST_WIDE_INT target_align, factor;
5872
5873   factor = highest_pow2_factor (exp);
5874   if (TREE_CODE (target) == COMPONENT_REF)
5875     target_align = DECL_ALIGN_UNIT (TREE_OPERAND (target, 1));
5876   else
5877     target_align = TYPE_ALIGN_UNIT (TREE_TYPE (target));
5878   return MAX (factor, target_align);
5879 }
5880 \f
5881 /* Expands variable VAR.  */
5882
5883 void
5884 expand_var (tree var)
5885 {
5886   if (DECL_EXTERNAL (var))
5887     return;
5888
5889   if (TREE_STATIC (var))
5890     /* If this is an inlined copy of a static local variable,
5891        look up the original decl.  */
5892     var = DECL_ORIGIN (var);
5893
5894   if (TREE_STATIC (var)
5895       ? !TREE_ASM_WRITTEN (var)
5896       : !DECL_RTL_SET_P (var))
5897     {
5898       if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && DECL_VALUE_EXPR (var))
5899         /* Should be ignored.  */;
5900       else if (lang_hooks.expand_decl (var))
5901         /* OK.  */;
5902       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && !TREE_STATIC (var))
5903         expand_decl (var);
5904       else if (TREE_CODE (var) == VAR_DECL && TREE_STATIC (var))
5905         rest_of_decl_compilation (var, 0, 0);
5906       else
5907         /* No expansion needed.  */
5908         gcc_assert (TREE_CODE (var) == TYPE_DECL
5909                     || TREE_CODE (var) == CONST_DECL
5910                     || TREE_CODE (var) == FUNCTION_DECL
5911                     || TREE_CODE (var) == LABEL_DECL);
5912     }
5913 }
5914
5915 /* Subroutine of expand_expr.  Expand the two operands of a binary
5916    expression EXP0 and EXP1 placing the results in OP0 and OP1.
5917    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.  The
5918    MODIFIER argument is as documented by expand_expr.  */
5919
5920 static void
5921 expand_operands (tree exp0, tree exp1, rtx target, rtx *op0, rtx *op1,
5922                  enum expand_modifier modifier)
5923 {
5924   if (! safe_from_p (target, exp1, 1))
5925     target = 0;
5926   if (operand_equal_p (exp0, exp1, 0))
5927     {
5928       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
5929       *op1 = copy_rtx (*op0);
5930     }
5931   else
5932     {
5933       /* If we need to preserve evaluation order, copy exp0 into its own
5934          temporary variable so that it can't be clobbered by exp1.  */
5935       if (flag_evaluation_order && TREE_SIDE_EFFECTS (exp1))
5936         exp0 = save_expr (exp0);
5937       *op0 = expand_expr (exp0, target, VOIDmode, modifier);
5938       *op1 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
5939     }
5940 }
5941
5942 \f
5943 /* A subroutine of expand_expr_addr_expr.  Evaluate the address of EXP.
5944    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
5945
5946 static rtx
5947 expand_expr_addr_expr_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
5948                          enum expand_modifier modifier)
5949 {
5950   rtx result, subtarget;
5951   tree inner, offset;
5952   HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
5953   int volatilep, unsignedp;
5954   enum machine_mode mode1;
5955
5956   /* If we are taking the address of a constant and are at the top level,
5957      we have to use output_constant_def since we can't call force_const_mem
5958      at top level.  */
5959   /* ??? This should be considered a front-end bug.  We should not be
5960      generating ADDR_EXPR of something that isn't an LVALUE.  The only
5961      exception here is STRING_CST.  */
5962   if (TREE_CODE (exp) == CONSTRUCTOR
5963       || CONSTANT_CLASS_P (exp))
5964     return XEXP (output_constant_def (exp, 0), 0);
5965
5966   /* Everything must be something allowed by is_gimple_addressable.  */
5967   switch (TREE_CODE (exp))
5968     {
5969     case INDIRECT_REF:
5970       /* This case will happen via recursion for &a->b.  */
5971       return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode, EXPAND_NORMAL);
5972
5973     case CONST_DECL:
5974       /* Recurse and make the output_constant_def clause above handle this.  */
5975       return expand_expr_addr_expr_1 (DECL_INITIAL (exp), target,
5976                                       tmode, modifier);
5977
5978     case REALPART_EXPR:
5979       /* The real part of the complex number is always first, therefore
5980          the address is the same as the address of the parent object.  */
5981       offset = 0;
5982       bitpos = 0;
5983       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
5984       break;
5985
5986     case IMAGPART_EXPR:
5987       /* The imaginary part of the complex number is always second.
5988          The expression is therefore always offset by the size of the
5989          scalar type.  */
5990       offset = 0;
5991       bitpos = GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
5992       inner = TREE_OPERAND (exp, 0);
5993       break;
5994
5995     default:
5996       /* If the object is a DECL, then expand it for its rtl.  Don't bypass
5997          expand_expr, as that can have various side effects; LABEL_DECLs for
5998          example, may not have their DECL_RTL set yet.  Assume language
5999          specific tree nodes can be expanded in some interesting way.  */
6000       if (DECL_P (exp)
6001           || TREE_CODE (exp) >= LAST_AND_UNUSED_TREE_CODE)
6002         {
6003           result = expand_expr (exp, target, tmode,
6004                                 modifier == EXPAND_INITIALIZER
6005                                 ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_CONST_ADDRESS);
6006
6007           /* If the DECL isn't in memory, then the DECL wasn't properly
6008              marked TREE_ADDRESSABLE, which will be either a front-end
6009              or a tree optimizer bug.  */
6010           gcc_assert (GET_CODE (result) == MEM);
6011           result = XEXP (result, 0);
6012
6013           /* ??? Is this needed anymore?  */
6014           if (DECL_P (exp) && !TREE_USED (exp) == 0)
6015             {
6016               assemble_external (exp);
6017               TREE_USED (exp) = 1;
6018             }
6019
6020           if (modifier != EXPAND_INITIALIZER
6021               && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6022             result = force_operand (result, target);
6023           return result;
6024         }
6025
6026       inner = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6027                                    &mode1, &unsignedp, &volatilep);
6028       break;
6029     }
6030
6031   /* We must have made progress.  */
6032   gcc_assert (inner != exp);
6033
6034   subtarget = offset || bitpos ? NULL_RTX : target;
6035   result = expand_expr_addr_expr_1 (inner, subtarget, tmode, modifier);
6036
6037   if (offset)
6038     {
6039       rtx tmp;
6040
6041       if (modifier != EXPAND_NORMAL)
6042         result = force_operand (result, NULL);
6043       tmp = expand_expr (offset, NULL, tmode, EXPAND_NORMAL);
6044
6045       result = convert_memory_address (tmode, result);
6046       tmp = convert_memory_address (tmode, tmp);
6047
6048       if (modifier == EXPAND_SUM)
6049         result = gen_rtx_PLUS (tmode, result, tmp);
6050       else
6051         {
6052           subtarget = bitpos ? NULL_RTX : target;
6053           result = expand_simple_binop (tmode, PLUS, result, tmp, subtarget,
6054                                         1, OPTAB_LIB_WIDEN);
6055         }
6056     }
6057
6058   if (bitpos)
6059     {
6060       /* Someone beforehand should have rejected taking the address
6061          of such an object.  */
6062       gcc_assert ((bitpos % BITS_PER_UNIT) == 0);
6063
6064       result = plus_constant (result, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6065       if (modifier < EXPAND_SUM)
6066         result = force_operand (result, target);
6067     }
6068
6069   return result;
6070 }
6071
6072 /* A subroutine of expand_expr.  Evaluate EXP, which is an ADDR_EXPR.
6073    The TARGET, TMODE and MODIFIER arguments are as for expand_expr.  */
6074
6075 static rtx
6076 expand_expr_addr_expr (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6077                        enum expand_modifier modifier)
6078 {
6079   enum machine_mode rmode;
6080   rtx result;
6081
6082   /* Target mode of VOIDmode says "whatever's natural".  */
6083   if (tmode == VOIDmode)
6084     tmode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
6085
6086   /* We can get called with some Weird Things if the user does silliness
6087      like "(short) &a".  In that case, convert_memory_address won't do
6088      the right thing, so ignore the given target mode.  */
6089   if (tmode != Pmode && tmode != ptr_mode)
6090     tmode = Pmode;
6091
6092   result = expand_expr_addr_expr_1 (TREE_OPERAND (exp, 0), target,
6093                                     tmode, modifier);
6094
6095   /* Despite expand_expr claims concerning ignoring TMODE when not
6096      strictly convenient, stuff breaks if we don't honor it.  Note
6097      that combined with the above, we only do this for pointer modes.  */
6098   rmode = GET_MODE (result);
6099   if (rmode == VOIDmode)
6100     rmode = tmode;
6101   if (rmode != tmode)
6102     result = convert_memory_address (tmode, result);
6103
6104   return result;
6105 }
6106
6107
6108 /* expand_expr: generate code for computing expression EXP.
6109    An rtx for the computed value is returned.  The value is never null.
6110    In the case of a void EXP, const0_rtx is returned.
6111
6112    The value may be stored in TARGET if TARGET is nonzero.
6113    TARGET is just a suggestion; callers must assume that
6114    the rtx returned may not be the same as TARGET.
6115
6116    If TARGET is CONST0_RTX, it means that the value will be ignored.
6117
6118    If TMODE is not VOIDmode, it suggests generating the
6119    result in mode TMODE.  But this is done only when convenient.
6120    Otherwise, TMODE is ignored and the value generated in its natural mode.
6121    TMODE is just a suggestion; callers must assume that
6122    the rtx returned may not have mode TMODE.
6123
6124    Note that TARGET may have neither TMODE nor MODE.  In that case, it
6125    probably will not be used.
6126
6127    If MODIFIER is EXPAND_SUM then when EXP is an addition
6128    we can return an rtx of the form (MULT (REG ...) (CONST_INT ...))
6129    or a nest of (PLUS ...) and (MINUS ...) where the terms are
6130    products as above, or REG or MEM, or constant.
6131    Ordinarily in such cases we would output mul or add instructions
6132    and then return a pseudo reg containing the sum.
6133
6134    EXPAND_INITIALIZER is much like EXPAND_SUM except that
6135    it also marks a label as absolutely required (it can't be dead).
6136    It also makes a ZERO_EXTEND or SIGN_EXTEND instead of emitting extend insns.
6137    This is used for outputting expressions used in initializers.
6138
6139    EXPAND_CONST_ADDRESS says that it is okay to return a MEM
6140    with a constant address even if that address is not normally legitimate.
6141    EXPAND_INITIALIZER and EXPAND_SUM also have this effect.
6142
6143    EXPAND_STACK_PARM is used when expanding to a TARGET on the stack for
6144    a call parameter.  Such targets require special care as we haven't yet
6145    marked TARGET so that it's safe from being trashed by libcalls.  We
6146    don't want to use TARGET for anything but the final result;
6147    Intermediate values must go elsewhere.   Additionally, calls to
6148    emit_block_move will be flagged with BLOCK_OP_CALL_PARM.
6149
6150    If EXP is a VAR_DECL whose DECL_RTL was a MEM with an invalid
6151    address, and ALT_RTL is non-NULL, then *ALT_RTL is set to the
6152    DECL_RTL of the VAR_DECL.  *ALT_RTL is also set if EXP is a
6153    COMPOUND_EXPR whose second argument is such a VAR_DECL, and so on
6154    recursively.  */
6155
6156 static rtx expand_expr_real_1 (tree, rtx, enum machine_mode,
6157                                enum expand_modifier, rtx *);
6158
6159 rtx
6160 expand_expr_real (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6161                   enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6162 {
6163   int rn = -1;
6164   rtx ret, last = NULL;
6165
6166   /* Handle ERROR_MARK before anybody tries to access its type.  */
6167   if (TREE_CODE (exp) == ERROR_MARK
6168       || TREE_CODE (TREE_TYPE (exp)) == ERROR_MARK)
6169     {
6170       ret = CONST0_RTX (tmode);
6171       return ret ? ret : const0_rtx;
6172     }
6173
6174   if (flag_non_call_exceptions)
6175     {
6176       rn = lookup_stmt_eh_region (exp);
6177       /* If rn < 0, then either (1) tree-ssa not used or (2) doesn't throw.  */
6178       if (rn >= 0)
6179         last = get_last_insn ();
6180     }
6181
6182   /* If this is an expression of some kind and it has an associated line
6183      number, then emit the line number before expanding the expression.
6184
6185      We need to save and restore the file and line information so that
6186      errors discovered during expansion are emitted with the right
6187      information.  It would be better of the diagnostic routines
6188      used the file/line information embedded in the tree nodes rather
6189      than globals.  */
6190   if (cfun && EXPR_HAS_LOCATION (exp))
6191     {
6192       location_t saved_location = input_location;
6193       input_location = EXPR_LOCATION (exp);
6194       emit_line_note (input_location);
6195
6196       /* Record where the insns produced belong.  */
6197       record_block_change (TREE_BLOCK (exp));
6198
6199       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6200
6201       input_location = saved_location;
6202     }
6203   else
6204     {
6205       ret = expand_expr_real_1 (exp, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6206     }
6207
6208   /* If using non-call exceptions, mark all insns that may trap.
6209      expand_call() will mark CALL_INSNs before we get to this code,
6210      but it doesn't handle libcalls, and these may trap.  */
6211   if (rn >= 0)
6212     {
6213       rtx insn;
6214       for (insn = next_real_insn (last); insn;
6215            insn = next_real_insn (insn))
6216         {
6217           if (! find_reg_note (insn, REG_EH_REGION, NULL_RTX)
6218               /* If we want exceptions for non-call insns, any
6219                  may_trap_p instruction may throw.  */
6220               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != CLOBBER
6221               && GET_CODE (PATTERN (insn)) != USE
6222               && (CALL_P (insn) || may_trap_p (PATTERN (insn))))
6223             {
6224               REG_NOTES (insn) = alloc_EXPR_LIST (REG_EH_REGION, GEN_INT (rn),
6225                                                   REG_NOTES (insn));
6226             }
6227         }
6228     }
6229
6230   return ret;
6231 }
6232
6233 static rtx
6234 expand_expr_real_1 (tree exp, rtx target, enum machine_mode tmode,
6235                     enum expand_modifier modifier, rtx *alt_rtl)
6236 {
6237   rtx op0, op1, temp;
6238   tree type = TREE_TYPE (exp);
6239   int unsignedp;
6240   enum machine_mode mode;
6241   enum tree_code code = TREE_CODE (exp);
6242   optab this_optab;
6243   rtx subtarget, original_target;
6244   int ignore;
6245   tree context;
6246   bool reduce_bit_field = false;
6247 #define REDUCE_BIT_FIELD(expr)  (reduce_bit_field && !ignore              \
6248                                  ? reduce_to_bit_field_precision ((expr), \
6249                                                                   target, \
6250                                                                   type)   \
6251                                  : (expr))
6252
6253   mode = TYPE_MODE (type);
6254   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
6255   if (lang_hooks.reduce_bit_field_operations
6256       && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
6257       && GET_MODE_PRECISION (mode) > TYPE_PRECISION (type))
6258     {
6259       /* An operation in what may be a bit-field type needs the
6260          result to be reduced to the precision of the bit-field type,
6261          which is narrower than that of the type's mode.  */
6262       reduce_bit_field = true;
6263       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6264         target = 0;
6265     }
6266
6267   /* Use subtarget as the target for operand 0 of a binary operation.  */
6268   subtarget = get_subtarget (target);
6269   original_target = target;
6270   ignore = (target == const0_rtx
6271             || ((code == NON_LVALUE_EXPR || code == NOP_EXPR
6272                  || code == CONVERT_EXPR || code == COND_EXPR
6273                  || code == VIEW_CONVERT_EXPR)
6274                 && TREE_CODE (type) == VOID_TYPE));
6275
6276   /* If we are going to ignore this result, we need only do something
6277      if there is a side-effect somewhere in the expression.  If there
6278      is, short-circuit the most common cases here.  Note that we must
6279      not call expand_expr with anything but const0_rtx in case this
6280      is an initial expansion of a size that contains a PLACEHOLDER_EXPR.  */
6281
6282   if (ignore)
6283     {
6284       if (! TREE_SIDE_EFFECTS (exp))
6285         return const0_rtx;
6286
6287       /* Ensure we reference a volatile object even if value is ignored, but
6288          don't do this if all we are doing is taking its address.  */
6289       if (TREE_THIS_VOLATILE (exp)
6290           && TREE_CODE (exp) != FUNCTION_DECL
6291           && mode != VOIDmode && mode != BLKmode
6292           && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS)
6293         {
6294           temp = expand_expr (exp, NULL_RTX, VOIDmode, modifier);
6295           if (MEM_P (temp))
6296             temp = copy_to_reg (temp);
6297           return const0_rtx;
6298         }
6299
6300       if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_unary
6301           || code == COMPONENT_REF || code == INDIRECT_REF)
6302         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6303                             modifier);
6304
6305       else if (TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_binary
6306                || TREE_CODE_CLASS (code) == tcc_comparison
6307                || code == ARRAY_REF || code == ARRAY_RANGE_REF)
6308         {
6309           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6310           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6311           return const0_rtx;
6312         }
6313       else if ((code == TRUTH_ANDIF_EXPR || code == TRUTH_ORIF_EXPR)
6314                && ! TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_OPERAND (exp, 1)))
6315         /* If the second operand has no side effects, just evaluate
6316            the first.  */
6317         return expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode,
6318                             modifier);
6319       else if (code == BIT_FIELD_REF)
6320         {
6321           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6322           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6323           expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
6324           return const0_rtx;
6325         }
6326
6327       target = 0;
6328     }
6329
6330   /* If will do cse, generate all results into pseudo registers
6331      since 1) that allows cse to find more things
6332      and 2) otherwise cse could produce an insn the machine
6333      cannot support.  An exception is a CONSTRUCTOR into a multi-word
6334      MEM: that's much more likely to be most efficient into the MEM.
6335      Another is a CALL_EXPR which must return in memory.  */
6336
6337   if (! cse_not_expected && mode != BLKmode && target
6338       && (!REG_P (target) || REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)
6339       && ! (code == CONSTRUCTOR && GET_MODE_SIZE (mode) > UNITS_PER_WORD)
6340       && ! (code == CALL_EXPR && aggregate_value_p (exp, exp)))
6341     target = 0;
6342
6343   switch (code)
6344     {
6345     case LABEL_DECL:
6346       {
6347         tree function = decl_function_context (exp);
6348
6349         temp = label_rtx (exp);
6350         temp = gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, temp);
6351
6352         if (function != current_function_decl
6353             && function != 0)
6354           LABEL_REF_NONLOCAL_P (temp) = 1;
6355
6356         temp = gen_rtx_MEM (FUNCTION_MODE, temp);
6357         return temp;
6358       }
6359
6360     case SSA_NAME:
6361       return expand_expr_real_1 (SSA_NAME_VAR (exp), target, tmode, modifier,
6362                                  NULL);
6363
6364     case PARM_DECL:
6365     case VAR_DECL:
6366       /* If a static var's type was incomplete when the decl was written,
6367          but the type is complete now, lay out the decl now.  */
6368       if (DECL_SIZE (exp) == 0
6369           && COMPLETE_OR_UNBOUND_ARRAY_TYPE_P (TREE_TYPE (exp))
6370           && (TREE_STATIC (exp) || DECL_EXTERNAL (exp)))
6371         layout_decl (exp, 0);
6372
6373       /* ... fall through ...  */
6374
6375     case FUNCTION_DECL:
6376     case RESULT_DECL:
6377       gcc_assert (DECL_RTL (exp));
6378
6379       /* Ensure variable marked as used even if it doesn't go through
6380          a parser.  If it hasn't be used yet, write out an external
6381          definition.  */
6382       if (! TREE_USED (exp))
6383         {
6384           assemble_external (exp);
6385           TREE_USED (exp) = 1;
6386         }
6387
6388       /* Show we haven't gotten RTL for this yet.  */
6389       temp = 0;
6390
6391       /* Variables inherited from containing functions should have
6392          been lowered by this point.  */
6393       context = decl_function_context (exp);
6394       gcc_assert (!context
6395                   || context == current_function_decl
6396                   || TREE_STATIC (exp)
6397                   /* ??? C++ creates functions that are not TREE_STATIC.  */
6398                   || TREE_CODE (exp) == FUNCTION_DECL);
6399
6400       /* This is the case of an array whose size is to be determined
6401          from its initializer, while the initializer is still being parsed.
6402          See expand_decl.  */
6403
6404       if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6405                && REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))
6406         temp = validize_mem (DECL_RTL (exp));
6407
6408       /* If DECL_RTL is memory, we are in the normal case and either
6409          the address is not valid or it is not a register and -fforce-addr
6410          is specified, get the address into a register.  */
6411
6412       else if (MEM_P (DECL_RTL (exp))
6413                && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6414                && modifier != EXPAND_SUM
6415                && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6416                && (! memory_address_p (DECL_MODE (exp),
6417                                        XEXP (DECL_RTL (exp), 0))
6418                    || (flag_force_addr
6419                        && !REG_P (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)))))
6420         {
6421           if (alt_rtl)
6422             *alt_rtl = DECL_RTL (exp);
6423           temp = replace_equiv_address (DECL_RTL (exp),
6424                                         copy_rtx (XEXP (DECL_RTL (exp), 0)));
6425         }
6426
6427       /* If we got something, return it.  But first, set the alignment
6428          if the address is a register.  */
6429       if (temp != 0)
6430         {
6431           if (MEM_P (temp) && REG_P (XEXP (temp, 0)))
6432             mark_reg_pointer (XEXP (temp, 0), DECL_ALIGN (exp));
6433
6434           return temp;
6435         }
6436
6437       /* If the mode of DECL_RTL does not match that of the decl, it
6438          must be a promoted value.  We return a SUBREG of the wanted mode,
6439          but mark it so that we know that it was already extended.  */
6440
6441       if (REG_P (DECL_RTL (exp))
6442           && GET_MODE (DECL_RTL (exp)) != DECL_MODE (exp))
6443         {
6444           enum machine_mode pmode;
6445           
6446           /* Get the signedness used for this variable.  Ensure we get the
6447              same mode we got when the variable was declared.  */
6448           pmode = promote_mode (type, DECL_MODE (exp), &unsignedp,
6449                                 (TREE_CODE (exp) == RESULT_DECL ? 1 : 0));
6450           gcc_assert (GET_MODE (DECL_RTL (exp)) == pmode);
6451
6452           temp = gen_lowpart_SUBREG (mode, DECL_RTL (exp));
6453           SUBREG_PROMOTED_VAR_P (temp) = 1;
6454           SUBREG_PROMOTED_UNSIGNED_SET (temp, unsignedp);
6455           return temp;
6456         }
6457
6458       return DECL_RTL (exp);
6459
6460     case INTEGER_CST:
6461       temp = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (exp),
6462                                  TREE_INT_CST_HIGH (exp), mode);
6463
6464       /* ??? If overflow is set, fold will have done an incomplete job,
6465          which can result in (plus xx (const_int 0)), which can get
6466          simplified by validate_replace_rtx during virtual register
6467          instantiation, which can result in unrecognizable insns.
6468          Avoid this by forcing all overflows into registers.  */
6469       if (TREE_CONSTANT_OVERFLOW (exp)
6470           && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6471         temp = force_reg (mode, temp);
6472
6473       return temp;
6474
6475     case VECTOR_CST:
6476       if (GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_INT
6477           || GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp))) == MODE_VECTOR_FLOAT)
6478         return const_vector_from_tree (exp);
6479       else
6480         return expand_expr (build1 (CONSTRUCTOR, TREE_TYPE (exp),
6481                                     TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp)),
6482                             ignore ? const0_rtx : target, tmode, modifier);
6483
6484     case CONST_DECL:
6485       return expand_expr (DECL_INITIAL (exp), target, VOIDmode, modifier);
6486
6487     case REAL_CST:
6488       /* If optimized, generate immediate CONST_DOUBLE
6489          which will be turned into memory by reload if necessary.
6490
6491          We used to force a register so that loop.c could see it.  But
6492          this does not allow gen_* patterns to perform optimizations with
6493          the constants.  It also produces two insns in cases like "x = 1.0;".
6494          On most machines, floating-point constants are not permitted in
6495          many insns, so we'd end up copying it to a register in any case.
6496
6497          Now, we do the copying in expand_binop, if appropriate.  */
6498       return CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (exp),
6499                                            TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
6500
6501     case COMPLEX_CST:
6502       /* Handle evaluating a complex constant in a CONCAT target.  */
6503       if (original_target && GET_CODE (original_target) == CONCAT)
6504         {
6505           enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
6506           rtx rtarg, itarg;
6507
6508           rtarg = XEXP (original_target, 0);
6509           itarg = XEXP (original_target, 1);
6510
6511           /* Move the real and imaginary parts separately.  */
6512           op0 = expand_expr (TREE_REALPART (exp), rtarg, mode, 0);
6513           op1 = expand_expr (TREE_IMAGPART (exp), itarg, mode, 0);
6514
6515           if (op0 != rtarg)
6516             emit_move_insn (rtarg, op0);
6517           if (op1 != itarg)
6518             emit_move_insn (itarg, op1);
6519
6520           return original_target;
6521         }
6522
6523       /* ... fall through ...  */
6524
6525     case STRING_CST:
6526       temp = output_constant_def (exp, 1);
6527
6528       /* temp contains a constant address.
6529          On RISC machines where a constant address isn't valid,
6530          make some insns to get that address into a register.  */
6531       if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6532           && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6533           && modifier != EXPAND_SUM
6534           && (! memory_address_p (mode, XEXP (temp, 0))
6535               || flag_force_addr))
6536         return replace_equiv_address (temp,
6537                                       copy_rtx (XEXP (temp, 0)));
6538       return temp;
6539
6540     case SAVE_EXPR:
6541       {
6542         tree val = TREE_OPERAND (exp, 0);
6543         rtx ret = expand_expr_real_1 (val, target, tmode, modifier, alt_rtl);
6544
6545         if (!SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp))
6546           {
6547             /* We can indeed still hit this case, typically via builtin
6548                expanders calling save_expr immediately before expanding
6549                something.  Assume this means that we only have to deal
6550                with non-BLKmode values.  */
6551             gcc_assert (GET_MODE (ret) != BLKmode);
6552
6553             val = build_decl (VAR_DECL, NULL, TREE_TYPE (exp));
6554             DECL_ARTIFICIAL (val) = 1;
6555             DECL_IGNORED_P (val) = 1;
6556             TREE_OPERAND (exp, 0) = val;
6557             SAVE_EXPR_RESOLVED_P (exp) = 1;
6558
6559             if (!CONSTANT_P (ret))
6560               ret = copy_to_reg (ret);
6561             SET_DECL_RTL (val, ret);
6562           }
6563
6564         return ret;
6565       }
6566
6567     case GOTO_EXPR:
6568       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == LABEL_DECL)
6569         expand_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6570       else
6571         expand_computed_goto (TREE_OPERAND (exp, 0));
6572       return const0_rtx;
6573
6574     case CONSTRUCTOR:
6575       /* If we don't need the result, just ensure we evaluate any
6576          subexpressions.  */
6577       if (ignore)
6578         {
6579           tree elt;
6580
6581           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (exp); elt; elt = TREE_CHAIN (elt))
6582             expand_expr (TREE_VALUE (elt), const0_rtx, VOIDmode, 0);
6583
6584           return const0_rtx;
6585         }
6586
6587       /* All elts simple constants => refer to a constant in memory.  But
6588          if this is a non-BLKmode mode, let it store a field at a time
6589          since that should make a CONST_INT or CONST_DOUBLE when we
6590          fold.  Likewise, if we have a target we can use, it is best to
6591          store directly into the target unless the type is large enough
6592          that memcpy will be used.  If we are making an initializer and
6593          all operands are constant, put it in memory as well.
6594
6595         FIXME: Avoid trying to fill vector constructors piece-meal.
6596         Output them with output_constant_def below unless we're sure
6597         they're zeros.  This should go away when vector initializers
6598         are treated like VECTOR_CST instead of arrays.
6599       */
6600       else if ((TREE_STATIC (exp)
6601                 && ((mode == BLKmode
6602                      && ! (target != 0 && safe_from_p (target, exp, 1)))
6603                     || TREE_ADDRESSABLE (exp)
6604                     || (host_integerp (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1)
6605                         && (! MOVE_BY_PIECES_P
6606                             (tree_low_cst (TYPE_SIZE_UNIT (type), 1),
6607                              TYPE_ALIGN (type)))
6608                         && ! mostly_zeros_p (exp))))
6609                || ((modifier == EXPAND_INITIALIZER
6610                     || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS)
6611                    && TREE_CONSTANT (exp)))
6612         {
6613           rtx constructor = output_constant_def (exp, 1);
6614
6615           if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6616               && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6617               && modifier != EXPAND_SUM)
6618             constructor = validize_mem (constructor);
6619
6620           return constructor;
6621         }
6622       else
6623         {
6624           /* Handle calls that pass values in multiple non-contiguous
6625              locations.  The Irix 6 ABI has examples of this.  */
6626           if (target == 0 || ! safe_from_p (target, exp, 1)
6627               || GET_CODE (target) == PARALLEL
6628               || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6629             target
6630               = assign_temp (build_qualified_type (type,
6631                                                    (TYPE_QUALS (type)
6632                                                     | (TREE_READONLY (exp)
6633                                                        * TYPE_QUAL_CONST))),
6634                              0, TREE_ADDRESSABLE (exp), 1);
6635
6636           store_constructor (exp, target, 0, int_expr_size (exp));
6637           return target;
6638         }
6639
6640     case MISALIGNED_INDIRECT_REF:
6641     case ALIGN_INDIRECT_REF:
6642     case INDIRECT_REF:
6643       {
6644         tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
6645         tree orig;
6646
6647         if (code == MISALIGNED_INDIRECT_REF
6648             && !targetm.vectorize.misaligned_mem_ok (mode))
6649           abort ();
6650
6651         if (modifier != EXPAND_WRITE)
6652           {
6653             tree t;
6654
6655             t = fold_read_from_constant_string (exp);
6656             if (t)
6657               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6658           }
6659
6660         op0 = expand_expr (exp1, NULL_RTX, VOIDmode, EXPAND_SUM);
6661         op0 = memory_address (mode, op0);
6662
6663         if (code == ALIGN_INDIRECT_REF)
6664           {
6665             int align = TYPE_ALIGN_UNIT (type);
6666             op0 = gen_rtx_AND (Pmode, op0, GEN_INT (-align));
6667             op0 = memory_address (mode, op0);
6668           }
6669
6670         temp = gen_rtx_MEM (mode, op0);
6671
6672         orig = REF_ORIGINAL (exp);
6673         if (!orig)
6674           orig = exp;
6675         set_mem_attributes (temp, orig, 0);
6676
6677         return temp;
6678       }
6679
6680     case ARRAY_REF:
6681
6682       {
6683         tree array = TREE_OPERAND (exp, 0);
6684         tree low_bound = array_ref_low_bound (exp);
6685         tree index = convert (sizetype, TREE_OPERAND (exp, 1));
6686         HOST_WIDE_INT i;
6687
6688         gcc_assert (TREE_CODE (TREE_TYPE (array)) == ARRAY_TYPE);
6689
6690         /* Optimize the special-case of a zero lower bound.
6691
6692            We convert the low_bound to sizetype to avoid some problems
6693            with constant folding.  (E.g. suppose the lower bound is 1,
6694            and its mode is QI.  Without the conversion,  (ARRAY
6695            +(INDEX-(unsigned char)1)) becomes ((ARRAY+(-(unsigned char)1))
6696            +INDEX), which becomes (ARRAY+255+INDEX).  Oops!)  */
6697
6698         if (! integer_zerop (low_bound))
6699           index = size_diffop (index, convert (sizetype, low_bound));
6700
6701         /* Fold an expression like: "foo"[2].
6702            This is not done in fold so it won't happen inside &.
6703            Don't fold if this is for wide characters since it's too
6704            difficult to do correctly and this is a very rare case.  */
6705
6706         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6707             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6708             && modifier != EXPAND_MEMORY)
6709           {
6710             tree t = fold_read_from_constant_string (exp);
6711
6712             if (t)
6713               return expand_expr (t, target, tmode, modifier);
6714           }
6715
6716         /* If this is a constant index into a constant array,
6717            just get the value from the array.  Handle both the cases when
6718            we have an explicit constructor and when our operand is a variable
6719            that was declared const.  */
6720
6721         if (modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6722             && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6723             && modifier != EXPAND_MEMORY
6724             && TREE_CODE (array) == CONSTRUCTOR
6725             && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6726             && TREE_CODE (index) == INTEGER_CST
6727             && 0 > compare_tree_int (index,
6728                                      list_length (CONSTRUCTOR_ELTS
6729                                                   (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
6730           {
6731             tree elem;
6732
6733             for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)),
6734                  i = TREE_INT_CST_LOW (index);
6735                  elem != 0 && i != 0; i--, elem = TREE_CHAIN (elem))
6736               ;
6737
6738             if (elem)
6739               return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target, tmode,
6740                                   modifier);
6741           }
6742
6743         else if (optimize >= 1
6744                  && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6745                  && modifier != EXPAND_INITIALIZER
6746                  && modifier != EXPAND_MEMORY
6747                  && TREE_READONLY (array) && ! TREE_SIDE_EFFECTS (array)
6748                  && TREE_CODE (array) == VAR_DECL && DECL_INITIAL (array)
6749                  && TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != ERROR_MARK
6750                  && targetm.binds_local_p (array))
6751           {
6752             if (TREE_CODE (index) == INTEGER_CST)
6753               {
6754                 tree init = DECL_INITIAL (array);
6755
6756                 if (TREE_CODE (init) == CONSTRUCTOR)
6757                   {
6758                     tree elem;
6759
6760                     for (elem = CONSTRUCTOR_ELTS (init);
6761                          (elem
6762                           && !tree_int_cst_equal (TREE_PURPOSE (elem), index));
6763                          elem = TREE_CHAIN (elem))
6764                       ;
6765
6766                     if (elem && !TREE_SIDE_EFFECTS (TREE_VALUE (elem)))
6767                       return expand_expr (fold (TREE_VALUE (elem)), target,
6768                                           tmode, modifier);
6769                   }
6770                 else if (TREE_CODE (init) == STRING_CST
6771                          && 0 > compare_tree_int (index,
6772                                                   TREE_STRING_LENGTH (init)))
6773                   {
6774                     tree type = TREE_TYPE (TREE_TYPE (init));
6775                     enum machine_mode mode = TYPE_MODE (type);
6776
6777                     if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
6778                         && GET_MODE_SIZE (mode) == 1)
6779                       return gen_int_mode (TREE_STRING_POINTER (init)
6780                                            [TREE_INT_CST_LOW (index)], mode);
6781                   }
6782               }
6783           }
6784       }
6785       goto normal_inner_ref;
6786
6787     case COMPONENT_REF:
6788       /* If the operand is a CONSTRUCTOR, we can just extract the
6789          appropriate field if it is present.  */
6790       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == CONSTRUCTOR)
6791         {
6792           tree elt;
6793
6794           for (elt = CONSTRUCTOR_ELTS (TREE_OPERAND (exp, 0)); elt;
6795                elt = TREE_CHAIN (elt))
6796             if (TREE_PURPOSE (elt) == TREE_OPERAND (exp, 1)
6797                 /* We can normally use the value of the field in the
6798                    CONSTRUCTOR.  However, if this is a bitfield in
6799                    an integral mode that we can fit in a HOST_WIDE_INT,
6800                    we must mask only the number of bits in the bitfield,
6801                    since this is done implicitly by the constructor.  If
6802                    the bitfield does not meet either of those conditions,
6803                    we can't do this optimization.  */
6804                 && (! DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6805                     || ((GET_MODE_CLASS (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6806                          == MODE_INT)
6807                         && (GET_MODE_BITSIZE (DECL_MODE (TREE_PURPOSE (elt)))
6808                             <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT))))
6809               {
6810                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt))
6811                     && modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6812                   target = 0;
6813                 op0 = expand_expr (TREE_VALUE (elt), target, tmode, modifier);
6814                 if (DECL_BIT_FIELD (TREE_PURPOSE (elt)))
6815                   {
6816                     HOST_WIDE_INT bitsize
6817                       = TREE_INT_CST_LOW (DECL_SIZE (TREE_PURPOSE (elt)));
6818                     enum machine_mode imode
6819                       = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt)));
6820
6821                     if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_PURPOSE (elt))))
6822                       {
6823                         op1 = GEN_INT (((HOST_WIDE_INT) 1 << bitsize) - 1);
6824                         op0 = expand_and (imode, op0, op1, target);
6825                       }
6826                     else
6827                       {
6828                         tree count
6829                           = build_int_cst (NULL_TREE,
6830                                            GET_MODE_BITSIZE (imode) - bitsize);
6831
6832                         op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6833                                             target, 0);
6834                         op0 = expand_shift (RSHIFT_EXPR, imode, op0, count,
6835                                             target, 0);
6836                       }
6837                   }
6838
6839                 return op0;
6840               }
6841         }
6842       goto normal_inner_ref;
6843
6844     case BIT_FIELD_REF:
6845     case ARRAY_RANGE_REF:
6846     normal_inner_ref:
6847       {
6848         enum machine_mode mode1;
6849         HOST_WIDE_INT bitsize, bitpos;
6850         tree offset;
6851         int volatilep = 0;
6852         tree tem = get_inner_reference (exp, &bitsize, &bitpos, &offset,
6853                                         &mode1, &unsignedp, &volatilep);
6854         rtx orig_op0;
6855
6856         /* If we got back the original object, something is wrong.  Perhaps
6857            we are evaluating an expression too early.  In any event, don't
6858            infinitely recurse.  */
6859         gcc_assert (tem != exp);
6860
6861         /* If TEM's type is a union of variable size, pass TARGET to the inner
6862            computation, since it will need a temporary and TARGET is known
6863            to have to do.  This occurs in unchecked conversion in Ada.  */
6864
6865         orig_op0 = op0
6866           = expand_expr (tem,
6867                          (TREE_CODE (TREE_TYPE (tem)) == UNION_TYPE
6868                           && (TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (tem)))
6869                               != INTEGER_CST)
6870                           && modifier != EXPAND_STACK_PARM
6871                           ? target : NULL_RTX),
6872                          VOIDmode,
6873                          (modifier == EXPAND_INITIALIZER
6874                           || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
6875                           || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
6876                          ? modifier : EXPAND_NORMAL);
6877
6878         /* If this is a constant, put it into a register if it is a
6879            legitimate constant and OFFSET is 0 and memory if it isn't.  */
6880         if (CONSTANT_P (op0))
6881           {
6882             enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (tem));
6883             if (mode != BLKmode && LEGITIMATE_CONSTANT_P (op0)
6884                 && offset == 0)
6885               op0 = force_reg (mode, op0);
6886             else
6887               op0 = validize_mem (force_const_mem (mode, op0));
6888           }
6889
6890         /* Otherwise, if this object not in memory and we either have an
6891            offset or a BLKmode result, put it there.  This case can't occur in
6892            C, but can in Ada if we have unchecked conversion of an expression
6893            from a scalar type to an array or record type or for an
6894            ARRAY_RANGE_REF whose type is BLKmode.  */
6895         else if (!MEM_P (op0)
6896                  && (offset != 0
6897                      || (code == ARRAY_RANGE_REF && mode == BLKmode)))
6898           {
6899             tree nt = build_qualified_type (TREE_TYPE (tem),
6900                                             (TYPE_QUALS (TREE_TYPE (tem))
6901                                              | TYPE_QUAL_CONST));
6902             rtx memloc = assign_temp (nt, 1, 1, 1);
6903
6904             emit_move_insn (memloc, op0);
6905             op0 = memloc;
6906           }
6907
6908         if (offset != 0)
6909           {
6910             rtx offset_rtx = expand_expr (offset, NULL_RTX, VOIDmode,
6911                                           EXPAND_SUM);
6912
6913             gcc_assert (MEM_P (op0));
6914
6915 #ifdef POINTERS_EXTEND_UNSIGNED
6916             if (GET_MODE (offset_rtx) != Pmode)
6917               offset_rtx = convert_to_mode (Pmode, offset_rtx, 0);
6918 #else
6919             if (GET_MODE (offset_rtx) != ptr_mode)
6920               offset_rtx = convert_to_mode (ptr_mode, offset_rtx, 0);
6921 #endif
6922
6923             if (GET_MODE (op0) == BLKmode
6924                 /* A constant address in OP0 can have VOIDmode, we must
6925                    not try to call force_reg in that case.  */
6926                 && GET_MODE (XEXP (op0, 0)) != VOIDmode
6927                 && bitsize != 0
6928                 && (bitpos % bitsize) == 0
6929                 && (bitsize % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)) == 0
6930                 && MEM_ALIGN (op0) == GET_MODE_ALIGNMENT (mode1))
6931               {
6932                 op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
6933                 bitpos = 0;
6934               }
6935
6936             op0 = offset_address (op0, offset_rtx,
6937                                   highest_pow2_factor (offset));
6938           }
6939
6940         /* If OFFSET is making OP0 more aligned than BIGGEST_ALIGNMENT,
6941            record its alignment as BIGGEST_ALIGNMENT.  */
6942         if (MEM_P (op0) && bitpos == 0 && offset != 0
6943             && is_aligning_offset (offset, tem))
6944           set_mem_align (op0, BIGGEST_ALIGNMENT);
6945
6946         /* Don't forget about volatility even if this is a bitfield.  */
6947         if (MEM_P (op0) && volatilep && ! MEM_VOLATILE_P (op0))
6948           {
6949             if (op0 == orig_op0)
6950               op0 = copy_rtx (op0);
6951
6952             MEM_VOLATILE_P (op0) = 1;
6953           }
6954
6955         /* The following code doesn't handle CONCAT.
6956            Assume only bitpos == 0 can be used for CONCAT, due to
6957            one element arrays having the same mode as its element.  */
6958         if (GET_CODE (op0) == CONCAT)
6959           {
6960             gcc_assert (bitpos == 0
6961                         && bitsize == GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)));
6962             return op0;
6963           }
6964
6965         /* In cases where an aligned union has an unaligned object
6966            as a field, we might be extracting a BLKmode value from
6967            an integer-mode (e.g., SImode) object.  Handle this case
6968            by doing the extract into an object as wide as the field
6969            (which we know to be the width of a basic mode), then
6970            storing into memory, and changing the mode to BLKmode.  */
6971         if (mode1 == VOIDmode
6972             || REG_P (op0) || GET_CODE (op0) == SUBREG
6973             || (mode1 != BLKmode && ! direct_load[(int) mode1]
6974                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
6975                 && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT
6976                 && modifier != EXPAND_CONST_ADDRESS
6977                 && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
6978             /* If the field isn't aligned enough to fetch as a memref,
6979                fetch it as a bit field.  */
6980             || (mode1 != BLKmode
6981                 && (((TYPE_ALIGN (TREE_TYPE (tem)) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode)
6982                       || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode) != 0)
6983                       || (MEM_P (op0)
6984                           && (MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (mode1)
6985                               || (bitpos % GET_MODE_ALIGNMENT (mode1) != 0))))
6986                      && ((modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
6987                           || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
6988                          ? STRICT_ALIGNMENT
6989                          : SLOW_UNALIGNED_ACCESS (mode1, MEM_ALIGN (op0))))
6990                     || (bitpos % BITS_PER_UNIT != 0)))
6991             /* If the type and the field are a constant size and the
6992                size of the type isn't the same size as the bitfield,
6993                we must use bitfield operations.  */
6994             || (bitsize >= 0
6995                 && TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))
6996                 && TREE_CODE (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp))) == INTEGER_CST
6997                 && 0 != compare_tree_int (TYPE_SIZE (TREE_TYPE (exp)),
6998                                           bitsize)))
6999           {
7000             enum machine_mode ext_mode = mode;
7001
7002             if (ext_mode == BLKmode
7003                 && ! (target != 0 && MEM_P (op0)
7004                       && MEM_P (target)
7005                       && bitpos % BITS_PER_UNIT == 0))
7006               ext_mode = mode_for_size (bitsize, MODE_INT, 1);
7007
7008             if (ext_mode == BLKmode)
7009               {
7010                 if (target == 0)
7011                   target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7012
7013                 if (bitsize == 0)
7014                   return target;
7015
7016                 /* In this case, BITPOS must start at a byte boundary and
7017                    TARGET, if specified, must be a MEM.  */
7018                 gcc_assert (MEM_P (op0)
7019                             && (!target || MEM_P (target))
7020                             && !(bitpos % BITS_PER_UNIT));
7021
7022                 emit_block_move (target,
7023                                  adjust_address (op0, VOIDmode,
7024                                                  bitpos / BITS_PER_UNIT),
7025                                  GEN_INT ((bitsize + BITS_PER_UNIT - 1)
7026                                           / BITS_PER_UNIT),
7027                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7028                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7029
7030                 return target;
7031               }
7032
7033             op0 = validize_mem (op0);
7034
7035             if (MEM_P (op0) && REG_P (XEXP (op0, 0)))
7036               mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7037
7038             op0 = extract_bit_field (op0, bitsize, bitpos, unsignedp,
7039                                      (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7040                                       ? NULL_RTX : target),
7041                                      ext_mode, ext_mode);
7042
7043             /* If the result is a record type and BITSIZE is narrower than
7044                the mode of OP0, an integral mode, and this is a big endian
7045                machine, we must put the field into the high-order bits.  */
7046             if (TREE_CODE (type) == RECORD_TYPE && BYTES_BIG_ENDIAN
7047                 && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7048                 && bitsize < (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0)))
7049               op0 = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (op0), op0,
7050                                   size_int (GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (op0))
7051                                             - bitsize),
7052                                   op0, 1);
7053
7054             /* If the result type is BLKmode, store the data into a temporary
7055                of the appropriate type, but with the mode corresponding to the
7056                mode for the data we have (op0's mode).  It's tempting to make
7057                this a constant type, since we know it's only being stored once,
7058                but that can cause problems if we are taking the address of this
7059                COMPONENT_REF because the MEM of any reference via that address
7060                will have flags corresponding to the type, which will not
7061                necessarily be constant.  */
7062             if (mode == BLKmode)
7063               {
7064                 rtx new
7065                   = assign_stack_temp_for_type
7066                     (ext_mode, GET_MODE_BITSIZE (ext_mode), 0, type);
7067
7068                 emit_move_insn (new, op0);
7069                 op0 = copy_rtx (new);
7070                 PUT_MODE (op0, BLKmode);
7071                 set_mem_attributes (op0, exp, 1);
7072               }
7073
7074             return op0;
7075           }
7076
7077         /* If the result is BLKmode, use that to access the object
7078            now as well.  */
7079         if (mode == BLKmode)
7080           mode1 = BLKmode;
7081
7082         /* Get a reference to just this component.  */
7083         if (modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7084             || modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7085           op0 = adjust_address_nv (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7086         else
7087           op0 = adjust_address (op0, mode1, bitpos / BITS_PER_UNIT);
7088
7089         if (op0 == orig_op0)
7090           op0 = copy_rtx (op0);
7091
7092         set_mem_attributes (op0, exp, 0);
7093         if (REG_P (XEXP (op0, 0)))
7094           mark_reg_pointer (XEXP (op0, 0), MEM_ALIGN (op0));
7095
7096         MEM_VOLATILE_P (op0) |= volatilep;
7097         if (mode == mode1 || mode1 == BLKmode || mode1 == tmode
7098             || modifier == EXPAND_CONST_ADDRESS
7099             || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7100           return op0;
7101         else if (target == 0)
7102           target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7103
7104         convert_move (target, op0, unsignedp);
7105         return target;
7106       }
7107
7108     case OBJ_TYPE_REF:
7109       return expand_expr (OBJ_TYPE_REF_EXPR (exp), target, tmode, modifier);
7110
7111     case CALL_EXPR:
7112       /* Check for a built-in function.  */
7113       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == ADDR_EXPR
7114           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7115               == FUNCTION_DECL)
7116           && DECL_BUILT_IN (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7117         {
7118           if (DECL_BUILT_IN_CLASS (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))
7119               == BUILT_IN_FRONTEND)
7120             return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target,
7121                                            tmode, modifier,
7122                                            alt_rtl);
7123           else
7124             return expand_builtin (exp, target, subtarget, tmode, ignore);
7125         }
7126
7127       return expand_call (exp, target, ignore);
7128
7129     case NON_LVALUE_EXPR:
7130     case NOP_EXPR:
7131     case CONVERT_EXPR:
7132       if (TREE_OPERAND (exp, 0) == error_mark_node)
7133         return const0_rtx;
7134
7135       if (TREE_CODE (type) == UNION_TYPE)
7136         {
7137           tree valtype = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7138
7139           /* If both input and output are BLKmode, this conversion isn't doing
7140              anything except possibly changing memory attribute.  */
7141           if (mode == BLKmode && TYPE_MODE (valtype) == BLKmode)
7142             {
7143               rtx result = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, tmode,
7144                                         modifier);
7145
7146               result = copy_rtx (result);
7147               set_mem_attributes (result, exp, 0);
7148               return result;
7149             }
7150
7151           if (target == 0)
7152             {
7153               if (TYPE_MODE (type) != BLKmode)
7154                 target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (type));
7155               else
7156                 target = assign_temp (type, 0, 1, 1);
7157             }
7158
7159           if (MEM_P (target))
7160             /* Store data into beginning of memory target.  */
7161             store_expr (TREE_OPERAND (exp, 0),
7162                         adjust_address (target, TYPE_MODE (valtype), 0),
7163                         modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7164
7165           else
7166             {
7167               gcc_assert (REG_P (target));
7168               
7169               /* Store this field into a union of the proper type.  */
7170               store_field (target,
7171                            MIN ((int_size_in_bytes (TREE_TYPE
7172                                                     (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7173                                  * BITS_PER_UNIT),
7174                                 (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_BITSIZE (mode)),
7175                            0, TYPE_MODE (valtype), TREE_OPERAND (exp, 0),
7176                            type, 0);
7177             }
7178
7179           /* Return the entire union.  */
7180           return target;
7181         }
7182
7183       if (mode == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7184         {
7185           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode,
7186                              modifier);
7187
7188           /* If the signedness of the conversion differs and OP0 is
7189              a promoted SUBREG, clear that indication since we now
7190              have to do the proper extension.  */
7191           if (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) != unsignedp
7192               && GET_CODE (op0) == SUBREG)
7193             SUBREG_PROMOTED_VAR_P (op0) = 0;
7194
7195           return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7196         }
7197
7198       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7199       op0 = REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7200       if (GET_MODE (op0) == mode)
7201         return op0;
7202
7203       /* If OP0 is a constant, just convert it into the proper mode.  */
7204       if (CONSTANT_P (op0))
7205         {
7206           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7207           enum machine_mode inner_mode = TYPE_MODE (inner_type);
7208
7209           if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7210             return simplify_gen_subreg (mode, op0, inner_mode,
7211                                         subreg_lowpart_offset (mode,
7212                                                                inner_mode));
7213           else
7214             return convert_modes (mode, inner_mode, op0,
7215                                   TYPE_UNSIGNED (inner_type));
7216         }
7217
7218       if (modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7219         return gen_rtx_fmt_e (unsignedp ? ZERO_EXTEND : SIGN_EXTEND, mode, op0);
7220
7221       if (target == 0)
7222         return
7223           convert_to_mode (mode, op0,
7224                            TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7225       else
7226         convert_move (target, op0,
7227                       TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7228       return target;
7229
7230     case VIEW_CONVERT_EXPR:
7231       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, mode, modifier);
7232
7233       /* If the input and output modes are both the same, we are done.
7234          Otherwise, if neither mode is BLKmode and both are integral and within
7235          a word, we can use gen_lowpart.  If neither is true, make sure the
7236          operand is in memory and convert the MEM to the new mode.  */
7237       if (TYPE_MODE (type) == GET_MODE (op0))
7238         ;
7239       else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && GET_MODE (op0) != BLKmode
7240                && GET_MODE_CLASS (GET_MODE (op0)) == MODE_INT
7241                && GET_MODE_CLASS (TYPE_MODE (type)) == MODE_INT
7242                && GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)) <= UNITS_PER_WORD
7243                && GET_MODE_SIZE (GET_MODE (op0)) <= UNITS_PER_WORD)
7244         op0 = gen_lowpart (TYPE_MODE (type), op0);
7245       else if (!MEM_P (op0))
7246         {
7247           /* If the operand is not a MEM, force it into memory.  Since we
7248              are going to be be changing the mode of the MEM, don't call
7249              force_const_mem for constants because we don't allow pool
7250              constants to change mode.  */
7251           tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7252
7253           gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7254
7255           if (target == 0 || GET_MODE (target) != TYPE_MODE (inner_type))
7256             target
7257               = assign_stack_temp_for_type
7258                 (TYPE_MODE (inner_type),
7259                  GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (inner_type)), 0, inner_type);
7260
7261           emit_move_insn (target, op0);
7262           op0 = target;
7263         }
7264
7265       /* At this point, OP0 is in the correct mode.  If the output type is such
7266          that the operand is known to be aligned, indicate that it is.
7267          Otherwise, we need only be concerned about alignment for non-BLKmode
7268          results.  */
7269       if (MEM_P (op0))
7270         {
7271           op0 = copy_rtx (op0);
7272
7273           if (TYPE_ALIGN_OK (type))
7274             set_mem_align (op0, MAX (MEM_ALIGN (op0), TYPE_ALIGN (type)));
7275           else if (TYPE_MODE (type) != BLKmode && STRICT_ALIGNMENT
7276                    && MEM_ALIGN (op0) < GET_MODE_ALIGNMENT (TYPE_MODE (type)))
7277             {
7278               tree inner_type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0));
7279               HOST_WIDE_INT temp_size
7280                 = MAX (int_size_in_bytes (inner_type),
7281                        (HOST_WIDE_INT) GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type)));
7282               rtx new = assign_stack_temp_for_type (TYPE_MODE (type),
7283                                                     temp_size, 0, type);
7284               rtx new_with_op0_mode = adjust_address (new, GET_MODE (op0), 0);
7285
7286               gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (exp));
7287
7288               if (GET_MODE (op0) == BLKmode)
7289                 emit_block_move (new_with_op0_mode, op0,
7290                                  GEN_INT (GET_MODE_SIZE (TYPE_MODE (type))),
7291                                  (modifier == EXPAND_STACK_PARM
7292                                   ? BLOCK_OP_CALL_PARM : BLOCK_OP_NORMAL));
7293               else
7294                 emit_move_insn (new_with_op0_mode, op0);
7295
7296               op0 = new;
7297             }
7298
7299           op0 = adjust_address (op0, TYPE_MODE (type), 0);
7300         }
7301
7302       return op0;
7303
7304     case PLUS_EXPR:
7305       /* If we are adding a constant, a VAR_DECL that is sp, fp, or ap, and
7306          something else, make sure we add the register to the constant and
7307          then to the other thing.  This case can occur during strength
7308          reduction and doing it this way will produce better code if the
7309          frame pointer or argument pointer is eliminated.
7310
7311          fold-const.c will ensure that the constant is always in the inner
7312          PLUS_EXPR, so the only case we need to do anything about is if
7313          sp, ap, or fp is our second argument, in which case we must swap
7314          the innermost first argument and our second argument.  */
7315
7316       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == PLUS_EXPR
7317           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 1)) == INTEGER_CST
7318           && TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == VAR_DECL
7319           && (DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == frame_pointer_rtx
7320               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == stack_pointer_rtx
7321               || DECL_RTL (TREE_OPERAND (exp, 1)) == arg_pointer_rtx))
7322         {
7323           tree t = TREE_OPERAND (exp, 1);
7324
7325           TREE_OPERAND (exp, 1) = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0);
7326           TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0) = t;
7327         }
7328
7329       /* If the result is to be ptr_mode and we are adding an integer to
7330          something, we might be forming a constant.  So try to use
7331          plus_constant.  If it produces a sum and we can't accept it,
7332          use force_operand.  This allows P = &ARR[const] to generate
7333          efficient code on machines where a SYMBOL_REF is not a valid
7334          address.
7335
7336          If this is an EXPAND_SUM call, always return the sum.  */
7337       if (modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER
7338           || (mode == ptr_mode && (unsignedp || ! flag_trapv)))
7339         {
7340           if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7341             target = 0;
7342           if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST
7343               && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_WIDE_INT
7344               && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7345             {
7346               rtx constant_part;
7347
7348               op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), subtarget, VOIDmode,
7349                                  EXPAND_SUM);
7350               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7351                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7352                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7353                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7354               constant_part
7355                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 0)),
7356                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7357                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))));
7358               op1 = plus_constant (op1, INTVAL (constant_part));
7359               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7360                 op1 = force_operand (op1, target);
7361               return REDUCE_BIT_FIELD (op1);
7362             }
7363
7364           else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7365                    && GET_MODE_BITSIZE (mode) <= HOST_BITS_PER_INT
7366                    && TREE_CONSTANT (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7367             {
7368               rtx constant_part;
7369
7370               op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7371                                  (modifier == EXPAND_INITIALIZER
7372                                  ? EXPAND_INITIALIZER : EXPAND_SUM));
7373               if (! CONSTANT_P (op0))
7374                 {
7375                   op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), NULL_RTX,
7376                                      VOIDmode, modifier);
7377                   /* Return a PLUS if modifier says it's OK.  */
7378                   if (modifier == EXPAND_SUM
7379                       || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7380                     return simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1);
7381                   goto binop2;
7382                 }
7383               /* Use immed_double_const to ensure that the constant is
7384                  truncated according to the mode of OP1, then sign extended
7385                  to a HOST_WIDE_INT.  Using the constant directly can result
7386                  in non-canonical RTL in a 64x32 cross compile.  */
7387               constant_part
7388                 = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1)),
7389                                       (HOST_WIDE_INT) 0,
7390                                       TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7391               op0 = plus_constant (op0, INTVAL (constant_part));
7392               if (modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7393                 op0 = force_operand (op0, target);
7394               return REDUCE_BIT_FIELD (op0);
7395             }
7396         }
7397
7398       /* No sense saving up arithmetic to be done
7399          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7400          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7401          zero-extend.  */
7402       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7403           || mode != ptr_mode)
7404         {
7405           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7406                            subtarget, &op0, &op1, 0);
7407           if (op0 == const0_rtx)
7408             return op1;
7409           if (op1 == const0_rtx)
7410             return op0;
7411           goto binop2;
7412         }
7413
7414       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7415                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7416       return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7417
7418     case MINUS_EXPR:
7419       /* For initializers, we are allowed to return a MINUS of two
7420          symbolic constants.  Here we handle all cases when both operands
7421          are constant.  */
7422       /* Handle difference of two symbolic constants,
7423          for the sake of an initializer.  */
7424       if ((modifier == EXPAND_SUM || modifier == EXPAND_INITIALIZER)
7425           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 0))
7426           && really_constant_p (TREE_OPERAND (exp, 1)))
7427         {
7428           expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7429                            NULL_RTX, &op0, &op1, modifier);
7430
7431           /* If the last operand is a CONST_INT, use plus_constant of
7432              the negated constant.  Else make the MINUS.  */
7433           if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7434             return REDUCE_BIT_FIELD (plus_constant (op0, - INTVAL (op1)));
7435           else
7436             return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MINUS (mode, op0, op1));
7437         }
7438
7439       /* No sense saving up arithmetic to be done
7440          if it's all in the wrong mode to form part of an address.
7441          And force_operand won't know whether to sign-extend or
7442          zero-extend.  */
7443       if ((modifier != EXPAND_SUM && modifier != EXPAND_INITIALIZER)
7444           || mode != ptr_mode)
7445         goto binop;
7446
7447       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7448                        subtarget, &op0, &op1, modifier);
7449
7450       /* Convert A - const to A + (-const).  */
7451       if (GET_CODE (op1) == CONST_INT)
7452         {
7453           op1 = negate_rtx (mode, op1);
7454           return REDUCE_BIT_FIELD (simplify_gen_binary (PLUS, mode, op0, op1));
7455         }
7456
7457       goto binop2;
7458
7459     case MULT_EXPR:
7460       /* If first operand is constant, swap them.
7461          Thus the following special case checks need only
7462          check the second operand.  */
7463       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == INTEGER_CST)
7464         {
7465           tree t1 = TREE_OPERAND (exp, 0);
7466           TREE_OPERAND (exp, 0) = TREE_OPERAND (exp, 1);
7467           TREE_OPERAND (exp, 1) = t1;
7468         }
7469
7470       /* Attempt to return something suitable for generating an
7471          indexed address, for machines that support that.  */
7472
7473       if (modifier == EXPAND_SUM && mode == ptr_mode
7474           && host_integerp (TREE_OPERAND (exp, 1), 0))
7475         {
7476           tree exp1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
7477
7478           op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode,
7479                              EXPAND_SUM);
7480
7481           if (!REG_P (op0))
7482             op0 = force_operand (op0, NULL_RTX);
7483           if (!REG_P (op0))
7484             op0 = copy_to_mode_reg (mode, op0);
7485
7486           return REDUCE_BIT_FIELD (gen_rtx_MULT (mode, op0,
7487                                gen_int_mode (tree_low_cst (exp1, 0),
7488                                              TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp1)))));
7489         }
7490
7491       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7492         target = 0;
7493
7494       /* Check for multiplying things that have been extended
7495          from a narrower type.  If this machine supports multiplying
7496          in that narrower type with a result in the desired type,
7497          do it that way, and avoid the explicit type-conversion.  */
7498       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 0)) == NOP_EXPR
7499           && TREE_CODE (type) == INTEGER_TYPE
7500           && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7501               < TYPE_PRECISION (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
7502           && ((TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST
7503                && int_fits_type_p (TREE_OPERAND (exp, 1),
7504                                    TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))
7505                /* Don't use a widening multiply if a shift will do.  */
7506                && ((GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
7507                     > HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
7508                    || exact_log2 (TREE_INT_CST_LOW (TREE_OPERAND (exp, 1))) < 0))
7509               ||
7510               (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == NOP_EXPR
7511                && (TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7512                                    (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7513                    == TYPE_PRECISION (TREE_TYPE
7514                                       (TREE_OPERAND
7515                                        (TREE_OPERAND (exp, 0), 0))))
7516                /* If both operands are extended, they must either both
7517                   be zero-extended or both be sign-extended.  */
7518                && (TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7519                                   (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0)))
7520                    == TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE
7521                                      (TREE_OPERAND
7522                                       (TREE_OPERAND (exp, 0), 0)))))))
7523         {
7524           tree op0type = TREE_TYPE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0));
7525           enum machine_mode innermode = TYPE_MODE (op0type);
7526           bool zextend_p = TYPE_UNSIGNED (op0type);
7527           optab other_optab = zextend_p ? smul_widen_optab : umul_widen_optab;
7528           this_optab = zextend_p ? umul_widen_optab : smul_widen_optab;
7529
7530           if (mode == GET_MODE_WIDER_MODE (innermode))
7531             {
7532               if (this_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing)
7533                 {
7534                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7535                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7536                                      TREE_OPERAND (exp, 1),
7537                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7538                   else
7539                     expand_operands (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7540                                      TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7541                                      NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
7542                   goto binop3;
7543                 }
7544               else if (other_optab->handlers[(int) mode].insn_code != CODE_FOR_nothing
7545                        && innermode == word_mode)
7546                 {
7547                   rtx htem, hipart;
7548                   op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 0), 0),
7549                                      NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7550                   if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (exp, 1)) == INTEGER_CST)
7551                     op1 = convert_modes (innermode, mode,
7552                                          expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1),
7553                                                       NULL_RTX, VOIDmode, 0),
7554                                          unsignedp);
7555                   else
7556                     op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (exp, 1), 0),
7557                                        NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7558                   temp = expand_binop (mode, other_optab, op0, op1, target,
7559                                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
7560                   hipart = gen_highpart (innermode, temp);
7561                   htem = expand_mult_highpart_adjust (innermode, hipart,
7562                                                       op0, op1, hipart,
7563                                                       zextend_p);
7564                   if (htem != hipart)
7565                     emit_move_insn (hipart, htem);
7566                   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7567                 }
7568             }
7569         }
7570       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7571                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7572       return REDUCE_BIT_FIELD (expand_mult (mode, op0, op1, target, unsignedp));
7573
7574     case TRUNC_DIV_EXPR:
7575     case FLOOR_DIV_EXPR:
7576     case CEIL_DIV_EXPR:
7577     case ROUND_DIV_EXPR:
7578     case EXACT_DIV_EXPR:
7579       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7580         target = 0;
7581       /* Possible optimization: compute the dividend with EXPAND_SUM
7582          then if the divisor is constant can optimize the case
7583          where some terms of the dividend have coeffs divisible by it.  */
7584       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7585                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7586       return expand_divmod (0, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7587
7588     case RDIV_EXPR:
7589       /* Emit a/b as a*(1/b).  Later we may manage CSE the reciprocal saving
7590          expensive divide.  If not, combine will rebuild the original
7591          computation.  */
7592       if (flag_unsafe_math_optimizations && optimize && !optimize_size
7593           && TREE_CODE (type) == REAL_TYPE
7594           && !real_onep (TREE_OPERAND (exp, 0)))
7595         return expand_expr (build2 (MULT_EXPR, type, TREE_OPERAND (exp, 0),
7596                                     build2 (RDIV_EXPR, type,
7597                                             build_real (type, dconst1),
7598                                             TREE_OPERAND (exp, 1))),
7599                             target, tmode, modifier);
7600
7601       goto binop;
7602
7603     case TRUNC_MOD_EXPR:
7604     case FLOOR_MOD_EXPR:
7605     case CEIL_MOD_EXPR:
7606     case ROUND_MOD_EXPR:
7607       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7608         target = 0;
7609       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7610                        subtarget, &op0, &op1, 0);
7611       return expand_divmod (1, code, mode, op0, op1, target, unsignedp);
7612
7613     case FIX_ROUND_EXPR:
7614     case FIX_FLOOR_EXPR:
7615     case FIX_CEIL_EXPR:
7616       gcc_unreachable ();                       /* Not used for C.  */
7617
7618     case FIX_TRUNC_EXPR:
7619       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7620       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7621         target = gen_reg_rtx (mode);
7622       expand_fix (target, op0, unsignedp);
7623       return target;
7624
7625     case FLOAT_EXPR:
7626       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), NULL_RTX, VOIDmode, 0);
7627       if (target == 0 || modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7628         target = gen_reg_rtx (mode);
7629       /* expand_float can't figure out what to do if FROM has VOIDmode.
7630          So give it the correct mode.  With -O, cse will optimize this.  */
7631       if (GET_MODE (op0) == VOIDmode)
7632         op0 = copy_to_mode_reg (TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))),
7633                                 op0);
7634       expand_float (target, op0,
7635                     TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))));
7636       return target;
7637
7638     case NEGATE_EXPR:
7639       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7640       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7641         target = 0;
7642       temp = expand_unop (mode,
7643                           optab_for_tree_code (NEGATE_EXPR, type),
7644                           op0, target, 0);
7645       gcc_assert (temp);
7646       return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
7647
7648     case ABS_EXPR:
7649       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7650       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7651         target = 0;
7652
7653       /* ABS_EXPR is not valid for complex arguments.  */
7654       gcc_assert (GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_INT
7655                   && GET_MODE_CLASS (mode) != MODE_COMPLEX_FLOAT);
7656
7657       /* Unsigned abs is simply the operand.  Testing here means we don't
7658          risk generating incorrect code below.  */
7659       if (TYPE_UNSIGNED (type))
7660         return op0;
7661
7662       return expand_abs (mode, op0, target, unsignedp,
7663                          safe_from_p (target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1));
7664
7665     case MAX_EXPR:
7666     case MIN_EXPR:
7667       target = original_target;
7668       if (target == 0
7669           || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7670           || (MEM_P (target) && MEM_VOLATILE_P (target))
7671           || GET_MODE (target) != mode
7672           || (REG_P (target)
7673               && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER))
7674         target = gen_reg_rtx (mode);
7675       expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
7676                        target, &op0, &op1, 0);
7677
7678       /* First try to do it with a special MIN or MAX instruction.
7679          If that does not win, use a conditional jump to select the proper
7680          value.  */
7681       this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
7682       temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target, unsignedp,
7683                            OPTAB_WIDEN);
7684       if (temp != 0)
7685         return temp;
7686
7687       /* At this point, a MEM target is no longer useful; we will get better
7688          code without it.  */
7689
7690       if (MEM_P (target))
7691         target = gen_reg_rtx (mode);
7692
7693       /* If op1 was placed in target, swap op0 and op1.  */
7694       if (target != op0 && target == op1)
7695         {
7696           rtx tem = op0;
7697           op0 = op1;
7698           op1 = tem;
7699         }
7700
7701       if (target != op0)
7702         emit_move_insn (target, op0);
7703
7704       op0 = gen_label_rtx ();
7705
7706       /* If this mode is an integer too wide to compare properly,
7707          compare word by word.  Rely on cse to optimize constant cases.  */
7708       if (GET_MODE_CLASS (mode) == MODE_INT
7709           && ! can_compare_p (GE, mode, ccp_jump))
7710         {
7711           if (code == MAX_EXPR)
7712             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, target, op1,
7713                                           NULL_RTX, op0);
7714           else
7715             do_jump_by_parts_greater_rtx (mode, unsignedp, op1, target,
7716                                           NULL_RTX, op0);
7717         }
7718       else
7719         {
7720           do_compare_rtx_and_jump (target, op1, code == MAX_EXPR ? GE : LE,
7721                                    unsignedp, mode, NULL_RTX, NULL_RTX, op0);
7722         }
7723       emit_move_insn (target, op1);
7724       emit_label (op0);
7725       return target;
7726
7727     case BIT_NOT_EXPR:
7728       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7729       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7730         target = 0;
7731       temp = expand_unop (mode, one_cmpl_optab, op0, target, 1);
7732       gcc_assert (temp);
7733       return temp;
7734
7735       /* ??? Can optimize bitwise operations with one arg constant.
7736          Can optimize (a bitwise1 n) bitwise2 (a bitwise3 b)
7737          and (a bitwise1 b) bitwise2 b (etc)
7738          but that is probably not worth while.  */
7739
7740       /* BIT_AND_EXPR is for bitwise anding.  TRUTH_AND_EXPR is for anding two
7741          boolean values when we want in all cases to compute both of them.  In
7742          general it is fastest to do TRUTH_AND_EXPR by computing both operands
7743          as actual zero-or-1 values and then bitwise anding.  In cases where
7744          there cannot be any side effects, better code would be made by
7745          treating TRUTH_AND_EXPR like TRUTH_ANDIF_EXPR; but the question is
7746          how to recognize those cases.  */
7747
7748     case TRUTH_AND_EXPR:
7749       code = BIT_AND_EXPR;
7750     case BIT_AND_EXPR:
7751       goto binop;
7752
7753     case TRUTH_OR_EXPR:
7754       code = BIT_IOR_EXPR;
7755     case BIT_IOR_EXPR:
7756       goto binop;
7757
7758     case TRUTH_XOR_EXPR:
7759       code = BIT_XOR_EXPR;
7760     case BIT_XOR_EXPR:
7761       goto binop;
7762
7763     case LSHIFT_EXPR:
7764     case RSHIFT_EXPR:
7765     case LROTATE_EXPR:
7766     case RROTATE_EXPR:
7767       if (! safe_from_p (subtarget, TREE_OPERAND (exp, 1), 1))
7768         subtarget = 0;
7769       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7770         target = 0;
7771       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), subtarget, VOIDmode, 0);
7772       return expand_shift (code, mode, op0, TREE_OPERAND (exp, 1), target,
7773                            unsignedp);
7774
7775       /* Could determine the answer when only additive constants differ.  Also,
7776          the addition of one can be handled by changing the condition.  */
7777     case LT_EXPR:
7778     case LE_EXPR:
7779     case GT_EXPR:
7780     case GE_EXPR:
7781     case EQ_EXPR:
7782     case NE_EXPR:
7783     case UNORDERED_EXPR:
7784     case ORDERED_EXPR:
7785     case UNLT_EXPR:
7786     case UNLE_EXPR:
7787     case UNGT_EXPR:
7788     case UNGE_EXPR:
7789     case UNEQ_EXPR:
7790     case LTGT_EXPR:
7791       temp = do_store_flag (exp,
7792                             modifier != EXPAND_STACK_PARM ? target : NULL_RTX,
7793                             tmode != VOIDmode ? tmode : mode, 0);
7794       if (temp != 0)
7795         return temp;
7796
7797       /* For foo != 0, load foo, and if it is nonzero load 1 instead.  */
7798       if (code == NE_EXPR && integer_zerop (TREE_OPERAND (exp, 1))
7799           && original_target
7800           && REG_P (original_target)
7801           && (GET_MODE (original_target)
7802               == TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0)))))
7803         {
7804           temp = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target,
7805                               VOIDmode, 0);
7806
7807           /* If temp is constant, we can just compute the result.  */
7808           if (GET_CODE (temp) == CONST_INT)
7809             {
7810               if (INTVAL (temp) != 0)
7811                 emit_move_insn (target, const1_rtx);
7812               else
7813                 emit_move_insn (target, const0_rtx);
7814
7815               return target;
7816             }
7817
7818           if (temp != original_target)
7819             {
7820               enum machine_mode mode1 = GET_MODE (temp);
7821               if (mode1 == VOIDmode)
7822                 mode1 = tmode != VOIDmode ? tmode : mode;
7823
7824               temp = copy_to_mode_reg (mode1, temp);
7825             }
7826
7827           op1 = gen_label_rtx ();
7828           emit_cmp_and_jump_insns (temp, const0_rtx, EQ, NULL_RTX,
7829                                    GET_MODE (temp), unsignedp, op1);
7830           emit_move_insn (temp, const1_rtx);
7831           emit_label (op1);
7832           return temp;
7833         }
7834
7835       /* If no set-flag instruction, must generate a conditional store
7836          into a temporary variable.  Drop through and handle this
7837          like && and ||.  */
7838
7839       if (! ignore
7840           && (target == 0
7841               || modifier == EXPAND_STACK_PARM
7842               || ! safe_from_p (target, exp, 1)
7843               /* Make sure we don't have a hard reg (such as function's return
7844                  value) live across basic blocks, if not optimizing.  */
7845               || (!optimize && REG_P (target)
7846                   && REGNO (target) < FIRST_PSEUDO_REGISTER)))
7847         target = gen_reg_rtx (tmode != VOIDmode ? tmode : mode);
7848
7849       if (target)
7850         emit_move_insn (target, const0_rtx);
7851
7852       op1 = gen_label_rtx ();
7853       jumpifnot (exp, op1);
7854
7855       if (target)
7856         emit_move_insn (target, const1_rtx);
7857
7858       emit_label (op1);
7859       return ignore ? const0_rtx : target;
7860
7861     case TRUTH_NOT_EXPR:
7862       if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
7863         target = 0;
7864       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), target, VOIDmode, 0);
7865       /* The parser is careful to generate TRUTH_NOT_EXPR
7866          only with operands that are always zero or one.  */
7867       temp = expand_binop (mode, xor_optab, op0, const1_rtx,
7868                            target, 1, OPTAB_LIB_WIDEN);
7869       gcc_assert (temp);
7870       return temp;
7871
7872     case STATEMENT_LIST:
7873       {
7874         tree_stmt_iterator iter;
7875
7876         gcc_assert (ignore);
7877
7878         for (iter = tsi_start (exp); !tsi_end_p (iter); tsi_next (&iter))
7879           expand_expr (tsi_stmt (iter), const0_rtx, VOIDmode, modifier);
7880       }
7881       return const0_rtx;
7882
7883     case COND_EXPR:
7884       /* If it's void, we don't need to worry about computing a value.  */
7885       if (VOID_TYPE_P (TREE_TYPE (exp)))
7886         {
7887           tree pred = TREE_OPERAND (exp, 0);
7888           tree then_ = TREE_OPERAND (exp, 1);
7889           tree else_ = TREE_OPERAND (exp, 2);
7890
7891           gcc_assert (TREE_CODE (then_) == GOTO_EXPR
7892                       && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (then_)) == LABEL_DECL
7893                       && TREE_CODE (else_) == GOTO_EXPR
7894                       && TREE_CODE (GOTO_DESTINATION (else_)) == LABEL_DECL);
7895
7896           jumpif (pred, label_rtx (GOTO_DESTINATION (then_)));
7897           return expand_expr (else_, const0_rtx, VOIDmode, 0);
7898         }
7899
7900         /* Note that COND_EXPRs whose type is a structure or union
7901          are required to be constructed to contain assignments of
7902          a temporary variable, so that we can evaluate them here
7903          for side effect only.  If type is void, we must do likewise.  */
7904
7905         gcc_assert (!TREE_ADDRESSABLE (type)
7906                     && !ignore
7907                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1)) != void_type_node
7908                     && TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 2)) != void_type_node);
7909
7910        /* If we are not to produce a result, we have no target.  Otherwise,
7911          if a target was specified use it; it will not be used as an
7912          intermediate target unless it is safe.  If no target, use a
7913          temporary.  */
7914
7915        if (modifier != EXPAND_STACK_PARM
7916           && original_target
7917           && safe_from_p (original_target, TREE_OPERAND (exp, 0), 1)
7918           && GET_MODE (original_target) == mode
7919 #ifdef HAVE_conditional_move
7920           && (! can_conditionally_move_p (mode)
7921               || REG_P (original_target))
7922 #endif
7923           && !MEM_P (original_target))
7924         temp = original_target;
7925        else
7926         temp = assign_temp (type, 0, 0, 1);
7927
7928        do_pending_stack_adjust ();
7929        NO_DEFER_POP;
7930        op0 = gen_label_rtx ();
7931        op1 = gen_label_rtx ();
7932        jumpifnot (TREE_OPERAND (exp, 0), op0);
7933        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), temp,
7934                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7935
7936        emit_jump_insn (gen_jump (op1));
7937        emit_barrier ();
7938        emit_label (op0);
7939        store_expr (TREE_OPERAND (exp, 2), temp,
7940                   modifier == EXPAND_STACK_PARM);
7941
7942        emit_label (op1);
7943        OK_DEFER_POP;
7944        return temp;
7945
7946     case VEC_COND_EXPR:
7947         target = expand_vec_cond_expr (exp, target);
7948         return target;
7949
7950     case MODIFY_EXPR:
7951       {
7952         tree lhs = TREE_OPERAND (exp, 0);
7953         tree rhs = TREE_OPERAND (exp, 1);
7954
7955         gcc_assert (ignore);
7956
7957         /* Check for |= or &= of a bitfield of size one into another bitfield
7958            of size 1.  In this case, (unless we need the result of the
7959            assignment) we can do this more efficiently with a
7960            test followed by an assignment, if necessary.
7961
7962            ??? At this point, we can't get a BIT_FIELD_REF here.  But if
7963            things change so we do, this code should be enhanced to
7964            support it.  */
7965         if (TREE_CODE (lhs) == COMPONENT_REF
7966             && (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
7967                 || TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR)
7968             && TREE_OPERAND (rhs, 0) == lhs
7969             && TREE_CODE (TREE_OPERAND (rhs, 1)) == COMPONENT_REF
7970             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (lhs, 1)))
7971             && integer_onep (DECL_SIZE (TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (rhs, 1), 1))))
7972           {
7973             rtx label = gen_label_rtx ();
7974
7975             do_jump (TREE_OPERAND (rhs, 1),
7976                      TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR ? label : 0,
7977                      TREE_CODE (rhs) == BIT_AND_EXPR ? label : 0);
7978             expand_assignment (lhs, convert (TREE_TYPE (rhs),
7979                                              (TREE_CODE (rhs) == BIT_IOR_EXPR
7980                                               ? integer_one_node
7981                                               : integer_zero_node)));
7982             do_pending_stack_adjust ();
7983             emit_label (label);
7984             return const0_rtx;
7985           }
7986
7987         expand_assignment (lhs, rhs);
7988
7989         return const0_rtx;
7990       }
7991
7992     case RETURN_EXPR:
7993       if (!TREE_OPERAND (exp, 0))
7994         expand_null_return ();
7995       else
7996         expand_return (TREE_OPERAND (exp, 0));
7997       return const0_rtx;
7998
7999     case ADDR_EXPR:
8000       return expand_expr_addr_expr (exp, target, tmode, modifier);
8001
8002     /* COMPLEX type for Extended Pascal & Fortran  */
8003     case COMPLEX_EXPR:
8004       {
8005         enum machine_mode mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (exp)));
8006         rtx insns;
8007
8008         /* Get the rtx code of the operands.  */
8009         op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8010         op1 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 1), 0, VOIDmode, 0);
8011
8012         if (! target)
8013           target = gen_reg_rtx (TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp)));
8014
8015         start_sequence ();
8016
8017         /* Move the real (op0) and imaginary (op1) parts to their location.  */
8018         emit_move_insn (gen_realpart (mode, target), op0);
8019         emit_move_insn (gen_imagpart (mode, target), op1);
8020
8021         insns = get_insns ();
8022         end_sequence ();
8023
8024         /* Complex construction should appear as a single unit.  */
8025         /* If TARGET is a CONCAT, we got insns like RD = RS, ID = IS,
8026            each with a separate pseudo as destination.
8027            It's not correct for flow to treat them as a unit.  */
8028         if (GET_CODE (target) != CONCAT)
8029           emit_no_conflict_block (insns, target, op0, op1, NULL_RTX);
8030         else
8031           emit_insn (insns);
8032
8033         return target;
8034       }
8035
8036     case REALPART_EXPR:
8037       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8038       return gen_realpart (mode, op0);
8039
8040     case IMAGPART_EXPR:
8041       op0 = expand_expr (TREE_OPERAND (exp, 0), 0, VOIDmode, 0);
8042       return gen_imagpart (mode, op0);
8043
8044     case RESX_EXPR:
8045       expand_resx_expr (exp);
8046       return const0_rtx;
8047
8048     case TRY_CATCH_EXPR:
8049     case CATCH_EXPR:
8050     case EH_FILTER_EXPR:
8051     case TRY_FINALLY_EXPR:
8052       /* Lowered by tree-eh.c.  */
8053       gcc_unreachable ();
8054
8055     case WITH_CLEANUP_EXPR:
8056     case CLEANUP_POINT_EXPR:
8057     case TARGET_EXPR:
8058     case CASE_LABEL_EXPR:
8059     case VA_ARG_EXPR:
8060     case BIND_EXPR:
8061     case INIT_EXPR:
8062     case CONJ_EXPR:
8063     case COMPOUND_EXPR:
8064     case PREINCREMENT_EXPR:
8065     case PREDECREMENT_EXPR:
8066     case POSTINCREMENT_EXPR:
8067     case POSTDECREMENT_EXPR:
8068     case LOOP_EXPR:
8069     case EXIT_EXPR:
8070     case LABELED_BLOCK_EXPR:
8071     case EXIT_BLOCK_EXPR:
8072     case TRUTH_ANDIF_EXPR:
8073     case TRUTH_ORIF_EXPR:
8074       /* Lowered by gimplify.c.  */
8075       gcc_unreachable ();
8076
8077     case EXC_PTR_EXPR:
8078       return get_exception_pointer (cfun);
8079
8080     case FILTER_EXPR:
8081       return get_exception_filter (cfun);
8082
8083     case FDESC_EXPR:
8084       /* Function descriptors are not valid except for as
8085          initialization constants, and should not be expanded.  */
8086       gcc_unreachable ();
8087
8088     case SWITCH_EXPR:
8089       expand_case (exp);
8090       return const0_rtx;
8091
8092     case LABEL_EXPR:
8093       expand_label (TREE_OPERAND (exp, 0));
8094       return const0_rtx;
8095
8096     case ASM_EXPR:
8097       expand_asm_expr (exp);
8098       return const0_rtx;
8099
8100     case WITH_SIZE_EXPR:
8101       /* WITH_SIZE_EXPR expands to its first argument.  The caller should
8102          have pulled out the size to use in whatever context it needed.  */
8103       return expand_expr_real (TREE_OPERAND (exp, 0), original_target, tmode,
8104                                modifier, alt_rtl);
8105
8106     case REALIGN_LOAD_EXPR:
8107       {
8108         tree oprnd0 = TREE_OPERAND (exp, 0); 
8109         tree oprnd1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8110         tree oprnd2 = TREE_OPERAND (exp, 2);
8111         rtx op2;
8112
8113         this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8114         expand_operands (oprnd0, oprnd1, NULL_RTX, &op0, &op1, 0);
8115         op2 = expand_expr (oprnd2, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8116         temp = expand_ternary_op (mode, this_optab, op0, op1, op2, 
8117                                   target, unsignedp);
8118         if (temp == 0)
8119           abort ();
8120         return temp;
8121       }
8122
8123
8124     default:
8125       return lang_hooks.expand_expr (exp, original_target, tmode,
8126                                      modifier, alt_rtl);
8127     }
8128
8129   /* Here to do an ordinary binary operator.  */
8130  binop:
8131   expand_operands (TREE_OPERAND (exp, 0), TREE_OPERAND (exp, 1),
8132                    subtarget, &op0, &op1, 0);
8133  binop2:
8134   this_optab = optab_for_tree_code (code, type);
8135  binop3:
8136   if (modifier == EXPAND_STACK_PARM)
8137     target = 0;
8138   temp = expand_binop (mode, this_optab, op0, op1, target,
8139                        unsignedp, OPTAB_LIB_WIDEN);
8140   gcc_assert (temp);
8141   return REDUCE_BIT_FIELD (temp);
8142 }
8143 #undef REDUCE_BIT_FIELD
8144 \f
8145 /* Subroutine of above: reduce EXP to the precision of TYPE (in the
8146    signedness of TYPE), possibly returning the result in TARGET.  */
8147 static rtx
8148 reduce_to_bit_field_precision (rtx exp, rtx target, tree type)
8149 {
8150   HOST_WIDE_INT prec = TYPE_PRECISION (type);
8151   if (target && GET_MODE (target) != GET_MODE (exp))
8152     target = 0;
8153   if (TYPE_UNSIGNED (type))
8154     {
8155       rtx mask;
8156       if (prec < HOST_BITS_PER_WIDE_INT)
8157         mask = immed_double_const (((unsigned HOST_WIDE_INT) 1 << prec) - 1, 0,
8158                                    GET_MODE (exp));
8159       else
8160         mask = immed_double_const ((unsigned HOST_WIDE_INT) -1,
8161                                    ((unsigned HOST_WIDE_INT) 1
8162                                     << (prec - HOST_BITS_PER_WIDE_INT)) - 1,
8163                                    GET_MODE (exp));
8164       return expand_and (GET_MODE (exp), exp, mask, target);
8165     }
8166   else
8167     {
8168       tree count = build_int_cst (NULL_TREE,
8169                                   GET_MODE_BITSIZE (GET_MODE (exp)) - prec);
8170       exp = expand_shift (LSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8171       return expand_shift (RSHIFT_EXPR, GET_MODE (exp), exp, count, target, 0);
8172     }
8173 }
8174 \f
8175 /* Subroutine of above: returns 1 if OFFSET corresponds to an offset that
8176    when applied to the address of EXP produces an address known to be
8177    aligned more than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8178
8179 static int
8180 is_aligning_offset (tree offset, tree exp)
8181 {
8182   /* Strip off any conversions.  */
8183   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8184          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8185          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8186     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8187
8188   /* We must now have a BIT_AND_EXPR with a constant that is one less than
8189      power of 2 and which is larger than BIGGEST_ALIGNMENT.  */
8190   if (TREE_CODE (offset) != BIT_AND_EXPR
8191       || !host_integerp (TREE_OPERAND (offset, 1), 1)
8192       || compare_tree_int (TREE_OPERAND (offset, 1),
8193                            BIGGEST_ALIGNMENT / BITS_PER_UNIT) <= 0
8194       || !exact_log2 (tree_low_cst (TREE_OPERAND (offset, 1), 1) + 1) < 0)
8195     return 0;
8196
8197   /* Look at the first operand of BIT_AND_EXPR and strip any conversion.
8198      It must be NEGATE_EXPR.  Then strip any more conversions.  */
8199   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8200   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8201          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8202          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8203     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8204
8205   if (TREE_CODE (offset) != NEGATE_EXPR)
8206     return 0;
8207
8208   offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8209   while (TREE_CODE (offset) == NON_LVALUE_EXPR
8210          || TREE_CODE (offset) == NOP_EXPR
8211          || TREE_CODE (offset) == CONVERT_EXPR)
8212     offset = TREE_OPERAND (offset, 0);
8213
8214   /* This must now be the address of EXP.  */
8215   return TREE_CODE (offset) == ADDR_EXPR && TREE_OPERAND (offset, 0) == exp;
8216 }
8217 \f
8218 /* Return the tree node if an ARG corresponds to a string constant or zero
8219    if it doesn't.  If we return nonzero, set *PTR_OFFSET to the offset
8220    in bytes within the string that ARG is accessing.  The type of the
8221    offset will be `sizetype'.  */
8222
8223 tree
8224 string_constant (tree arg, tree *ptr_offset)
8225 {
8226   tree array, offset;
8227   STRIP_NOPS (arg);
8228
8229   if (TREE_CODE (arg) == ADDR_EXPR)
8230     {
8231       if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == STRING_CST)
8232         {
8233           *ptr_offset = size_zero_node;
8234           return TREE_OPERAND (arg, 0);
8235         }
8236       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == VAR_DECL)
8237         {
8238           array = TREE_OPERAND (arg, 0);
8239           offset = size_zero_node;
8240         }
8241       else if (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg, 0)) == ARRAY_REF)
8242         {
8243           array = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 0);
8244           offset = TREE_OPERAND (TREE_OPERAND (arg, 0), 1);
8245           if (TREE_CODE (array) != STRING_CST
8246               && TREE_CODE (array) != VAR_DECL)
8247             return 0;
8248         }
8249       else
8250         return 0;
8251     }
8252   else if (TREE_CODE (arg) == PLUS_EXPR)
8253     {
8254       tree arg0 = TREE_OPERAND (arg, 0);
8255       tree arg1 = TREE_OPERAND (arg, 1);
8256
8257       STRIP_NOPS (arg0);
8258       STRIP_NOPS (arg1);
8259
8260       if (TREE_CODE (arg0) == ADDR_EXPR
8261           && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == STRING_CST
8262               || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg0, 0)) == VAR_DECL))
8263         {
8264           array = TREE_OPERAND (arg0, 0);
8265           offset = arg1;
8266         }
8267       else if (TREE_CODE (arg1) == ADDR_EXPR
8268                && (TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == STRING_CST
8269                    || TREE_CODE (TREE_OPERAND (arg1, 0)) == VAR_DECL))
8270         {
8271           array = TREE_OPERAND (arg1, 0);
8272           offset = arg0;
8273         }
8274       else
8275         return 0;
8276     }
8277   else
8278     return 0;
8279
8280   if (TREE_CODE (array) == STRING_CST)
8281     {
8282       *ptr_offset = convert (sizetype, offset);
8283       return array;
8284     }
8285   else if (TREE_CODE (array) == VAR_DECL)
8286     {
8287       int length;
8288
8289       /* Variables initialized to string literals can be handled too.  */
8290       if (DECL_INITIAL (array) == NULL_TREE
8291           || TREE_CODE (DECL_INITIAL (array)) != STRING_CST)
8292         return 0;
8293
8294       /* If they are read-only, non-volatile and bind locally.  */
8295       if (! TREE_READONLY (array)
8296           || TREE_SIDE_EFFECTS (array)
8297           || ! targetm.binds_local_p (array))
8298         return 0;
8299
8300       /* Avoid const char foo[4] = "abcde";  */
8301       if (DECL_SIZE_UNIT (array) == NULL_TREE
8302           || TREE_CODE (DECL_SIZE_UNIT (array)) != INTEGER_CST
8303           || (length = TREE_STRING_LENGTH (DECL_INITIAL (array))) <= 0
8304           || compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) < 0)
8305         return 0;
8306
8307       /* If variable is bigger than the string literal, OFFSET must be constant
8308          and inside of the bounds of the string literal.  */
8309       offset = convert (sizetype, offset);
8310       if (compare_tree_int (DECL_SIZE_UNIT (array), length) > 0
8311           && (! host_integerp (offset, 1)
8312               || compare_tree_int (offset, length) >= 0))
8313         return 0;
8314
8315       *ptr_offset = offset;
8316       return DECL_INITIAL (array);
8317     }
8318
8319   return 0;
8320 }
8321 \f
8322 /* Generate code to calculate EXP using a store-flag instruction
8323    and return an rtx for the result.  EXP is either a comparison
8324    or a TRUTH_NOT_EXPR whose operand is a comparison.
8325
8326    If TARGET is nonzero, store the result there if convenient.
8327
8328    If ONLY_CHEAP is nonzero, only do this if it is likely to be very
8329    cheap.
8330
8331    Return zero if there is no suitable set-flag instruction
8332    available on this machine.
8333
8334    Once expand_expr has been called on the arguments of the comparison,
8335    we are committed to doing the store flag, since it is not safe to
8336    re-evaluate the expression.  We emit the store-flag insn by calling
8337    emit_store_flag, but only expand the arguments if we have a reason
8338    to believe that emit_store_flag will be successful.  If we think that
8339    it will, but it isn't, we have to simulate the store-flag with a
8340    set/jump/set sequence.  */
8341
8342 static rtx
8343 do_store_flag (tree exp, rtx target, enum machine_mode mode, int only_cheap)
8344 {
8345   enum rtx_code code;
8346   tree arg0, arg1, type;
8347   tree tem;
8348   enum machine_mode operand_mode;
8349   int invert = 0;
8350   int unsignedp;
8351   rtx op0, op1;
8352   enum insn_code icode;
8353   rtx subtarget = target;
8354   rtx result, label;
8355
8356   /* If this is a TRUTH_NOT_EXPR, set a flag indicating we must invert the
8357      result at the end.  We can't simply invert the test since it would
8358      have already been inverted if it were valid.  This case occurs for
8359      some floating-point comparisons.  */
8360
8361   if (TREE_CODE (exp) == TRUTH_NOT_EXPR)
8362     invert = 1, exp = TREE_OPERAND (exp, 0);
8363
8364   arg0 = TREE_OPERAND (exp, 0);
8365   arg1 = TREE_OPERAND (exp, 1);
8366
8367   /* Don't crash if the comparison was erroneous.  */
8368   if (arg0 == error_mark_node || arg1 == error_mark_node)
8369     return const0_rtx;
8370
8371   type = TREE_TYPE (arg0);
8372   operand_mode = TYPE_MODE (type);
8373   unsignedp = TYPE_UNSIGNED (type);
8374
8375   /* We won't bother with BLKmode store-flag operations because it would mean
8376      passing a lot of information to emit_store_flag.  */
8377   if (operand_mode == BLKmode)
8378     return 0;
8379
8380   /* We won't bother with store-flag operations involving function pointers
8381      when function pointers must be canonicalized before comparisons.  */
8382 #ifdef HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8383   if (HAVE_canonicalize_funcptr_for_compare
8384       && ((TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))) == POINTER_TYPE
8385            && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 0))))
8386                == FUNCTION_TYPE))
8387           || (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))) == POINTER_TYPE
8388               && (TREE_CODE (TREE_TYPE (TREE_TYPE (TREE_OPERAND (exp, 1))))
8389                   == FUNCTION_TYPE))))
8390     return 0;
8391 #endif
8392
8393   STRIP_NOPS (arg0);
8394   STRIP_NOPS (arg1);
8395
8396   /* Get the rtx comparison code to use.  We know that EXP is a comparison
8397      operation of some type.  Some comparisons against 1 and -1 can be
8398      converted to comparisons with zero.  Do so here so that the tests
8399      below will be aware that we have a comparison with zero.   These
8400      tests will not catch constants in the first operand, but constants
8401      are rarely passed as the first operand.  */
8402
8403   switch (TREE_CODE (exp))
8404     {
8405     case EQ_EXPR:
8406       code = EQ;
8407       break;
8408     case NE_EXPR:
8409       code = NE;
8410       break;
8411     case LT_EXPR:
8412       if (integer_onep (arg1))
8413         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? LEU : LE;
8414       else
8415         code = unsignedp ? LTU : LT;
8416       break;
8417     case LE_EXPR:
8418       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8419         arg1 = integer_zero_node, code = LT;
8420       else
8421         code = unsignedp ? LEU : LE;
8422       break;
8423     case GT_EXPR:
8424       if (! unsignedp && integer_all_onesp (arg1))
8425         arg1 = integer_zero_node, code = GE;
8426       else
8427         code = unsignedp ? GTU : GT;
8428       break;
8429     case GE_EXPR:
8430       if (integer_onep (arg1))
8431         arg1 = integer_zero_node, code = unsignedp ? GTU : GT;
8432       else
8433         code = unsignedp ? GEU : GE;
8434       break;
8435
8436     case UNORDERED_EXPR:
8437       code = UNORDERED;
8438       break;
8439     case ORDERED_EXPR:
8440       code = ORDERED;
8441       break;
8442     case UNLT_EXPR:
8443       code = UNLT;
8444       break;
8445     case UNLE_EXPR:
8446       code = UNLE;
8447       break;
8448     case UNGT_EXPR:
8449       code = UNGT;
8450       break;
8451     case UNGE_EXPR:
8452       code = UNGE;
8453       break;
8454     case UNEQ_EXPR:
8455       code = UNEQ;
8456       break;
8457     case LTGT_EXPR:
8458       code = LTGT;
8459       break;
8460
8461     default:
8462       gcc_unreachable ();
8463     }
8464
8465   /* Put a constant second.  */
8466   if (TREE_CODE (arg0) == REAL_CST || TREE_CODE (arg0) == INTEGER_CST)
8467     {
8468       tem = arg0; arg0 = arg1; arg1 = tem;
8469       code = swap_condition (code);
8470     }
8471
8472   /* If this is an equality or inequality test of a single bit, we can
8473      do this by shifting the bit being tested to the low-order bit and
8474      masking the result with the constant 1.  If the condition was EQ,
8475      we xor it with 1.  This does not require an scc insn and is faster
8476      than an scc insn even if we have it.
8477
8478      The code to make this transformation was moved into fold_single_bit_test,
8479      so we just call into the folder and expand its result.  */
8480
8481   if ((code == NE || code == EQ)
8482       && TREE_CODE (arg0) == BIT_AND_EXPR && integer_zerop (arg1)
8483       && integer_pow2p (TREE_OPERAND (arg0, 1)))
8484     {
8485       tree type = lang_hooks.types.type_for_mode (mode, unsignedp);
8486       return expand_expr (fold_single_bit_test (code == NE ? NE_EXPR : EQ_EXPR,
8487                                                 arg0, arg1, type),
8488                           target, VOIDmode, EXPAND_NORMAL);
8489     }
8490
8491   /* Now see if we are likely to be able to do this.  Return if not.  */
8492   if (! can_compare_p (code, operand_mode, ccp_store_flag))
8493     return 0;
8494
8495   icode = setcc_gen_code[(int) code];
8496   if (icode == CODE_FOR_nothing
8497       || (only_cheap && insn_data[(int) icode].operand[0].mode != mode))
8498     {
8499       /* We can only do this if it is one of the special cases that
8500          can be handled without an scc insn.  */
8501       if ((code == LT && integer_zerop (arg1))
8502           || (! only_cheap && code == GE && integer_zerop (arg1)))
8503         ;
8504       else if (BRANCH_COST >= 0
8505                && ! only_cheap && (code == NE || code == EQ)
8506                && TREE_CODE (type) != REAL_TYPE
8507                && ((abs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8508                     != CODE_FOR_nothing)
8509                    || (ffs_optab->handlers[(int) operand_mode].insn_code
8510                        != CODE_FOR_nothing)))
8511         ;
8512       else
8513         return 0;
8514     }
8515
8516   if (! get_subtarget (target)
8517       || GET_MODE (subtarget) != operand_mode)
8518     subtarget = 0;
8519
8520   expand_operands (arg0, arg1, subtarget, &op0, &op1, 0);
8521
8522   if (target == 0)
8523     target = gen_reg_rtx (mode);
8524
8525   result = emit_store_flag (target, code, op0, op1,
8526                             operand_mode, unsignedp, 1);
8527
8528   if (result)
8529     {
8530       if (invert)
8531         result = expand_binop (mode, xor_optab, result, const1_rtx,
8532                                result, 0, OPTAB_LIB_WIDEN);
8533       return result;
8534     }
8535
8536   /* If this failed, we have to do this with set/compare/jump/set code.  */
8537   if (!REG_P (target)
8538       || reg_mentioned_p (target, op0) || reg_mentioned_p (target, op1))
8539     target = gen_reg_rtx (GET_MODE (target));
8540
8541   emit_move_insn (target, invert ? const0_rtx : const1_rtx);
8542   result = compare_from_rtx (op0, op1, code, unsignedp,
8543                              operand_mode, NULL_RTX);
8544   if (GET_CODE (result) == CONST_INT)
8545     return (((result == const0_rtx && ! invert)
8546              || (result != const0_rtx && invert))
8547             ? const0_rtx : const1_rtx);
8548
8549   /* The code of RESULT may not match CODE if compare_from_rtx
8550      decided to swap its operands and reverse the original code.
8551
8552      We know that compare_from_rtx returns either a CONST_INT or
8553      a new comparison code, so it is safe to just extract the
8554      code from RESULT.  */
8555   code = GET_CODE (result);
8556
8557   label = gen_label_rtx ();
8558   gcc_assert (bcc_gen_fctn[(int) code]);
8559
8560   emit_jump_insn ((*bcc_gen_fctn[(int) code]) (label));
8561   emit_move_insn (target, invert ? const1_rtx : const0_rtx);
8562   emit_label (label);
8563
8564   return target;
8565 }
8566 \f
8567
8568 /* Stubs in case we haven't got a casesi insn.  */
8569 #ifndef HAVE_casesi
8570 # define HAVE_casesi 0
8571 # define gen_casesi(a, b, c, d, e) (0)
8572 # define CODE_FOR_casesi CODE_FOR_nothing
8573 #endif
8574
8575 /* If the machine does not have a case insn that compares the bounds,
8576    this means extra overhead for dispatch tables, which raises the
8577    threshold for using them.  */
8578 #ifndef CASE_VALUES_THRESHOLD
8579 #define CASE_VALUES_THRESHOLD (HAVE_casesi ? 4 : 5)
8580 #endif /* CASE_VALUES_THRESHOLD */
8581
8582 unsigned int
8583 case_values_threshold (void)
8584 {
8585   return CASE_VALUES_THRESHOLD;
8586 }
8587
8588 /* Attempt to generate a casesi instruction.  Returns 1 if successful,
8589    0 otherwise (i.e. if there is no casesi instruction).  */
8590 int
8591 try_casesi (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8592             rtx table_label ATTRIBUTE_UNUSED, rtx default_label)
8593 {
8594   enum machine_mode index_mode = SImode;
8595   int index_bits = GET_MODE_BITSIZE (index_mode);
8596   rtx op1, op2, index;
8597   enum machine_mode op_mode;
8598
8599   if (! HAVE_casesi)
8600     return 0;
8601
8602   /* Convert the index to SImode.  */
8603   if (GET_MODE_BITSIZE (TYPE_MODE (index_type)) > GET_MODE_BITSIZE (index_mode))
8604     {
8605       enum machine_mode omode = TYPE_MODE (index_type);
8606       rtx rangertx = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8607
8608       /* We must handle the endpoints in the original mode.  */
8609       index_expr = build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8610                            index_expr, minval);
8611       minval = integer_zero_node;
8612       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8613       emit_cmp_and_jump_insns (rangertx, index, LTU, NULL_RTX,
8614                                omode, 1, default_label);
8615       /* Now we can safely truncate.  */
8616       index = convert_to_mode (index_mode, index, 0);
8617     }
8618   else
8619     {
8620       if (TYPE_MODE (index_type) != index_mode)
8621         {
8622           index_expr = convert (lang_hooks.types.type_for_size
8623                                 (index_bits, 0), index_expr);
8624           index_type = TREE_TYPE (index_expr);
8625         }
8626
8627       index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8628     }
8629
8630   do_pending_stack_adjust ();
8631
8632   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].mode;
8633   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[0].predicate)
8634       (index, op_mode))
8635     index = copy_to_mode_reg (op_mode, index);
8636
8637   op1 = expand_expr (minval, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8638
8639   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].mode;
8640   op1 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (minval)),
8641                        op1, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (minval)));
8642   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[1].predicate)
8643       (op1, op_mode))
8644     op1 = copy_to_mode_reg (op_mode, op1);
8645
8646   op2 = expand_expr (range, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8647
8648   op_mode = insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].mode;
8649   op2 = convert_modes (op_mode, TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8650                        op2, TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range)));
8651   if (! (*insn_data[(int) CODE_FOR_casesi].operand[2].predicate)
8652       (op2, op_mode))
8653     op2 = copy_to_mode_reg (op_mode, op2);
8654
8655   emit_jump_insn (gen_casesi (index, op1, op2,
8656                               table_label, default_label));
8657   return 1;
8658 }
8659
8660 /* Attempt to generate a tablejump instruction; same concept.  */
8661 #ifndef HAVE_tablejump
8662 #define HAVE_tablejump 0
8663 #define gen_tablejump(x, y) (0)
8664 #endif
8665
8666 /* Subroutine of the next function.
8667
8668    INDEX is the value being switched on, with the lowest value
8669    in the table already subtracted.
8670    MODE is its expected mode (needed if INDEX is constant).
8671    RANGE is the length of the jump table.
8672    TABLE_LABEL is a CODE_LABEL rtx for the table itself.
8673
8674    DEFAULT_LABEL is a CODE_LABEL rtx to jump to if the
8675    index value is out of range.  */
8676
8677 static void
8678 do_tablejump (rtx index, enum machine_mode mode, rtx range, rtx table_label,
8679               rtx default_label)
8680 {
8681   rtx temp, vector;
8682
8683   if (INTVAL (range) > cfun->max_jumptable_ents)
8684     cfun->max_jumptable_ents = INTVAL (range);
8685
8686   /* Do an unsigned comparison (in the proper mode) between the index
8687      expression and the value which represents the length of the range.
8688      Since we just finished subtracting the lower bound of the range
8689      from the index expression, this comparison allows us to simultaneously
8690      check that the original index expression value is both greater than
8691      or equal to the minimum value of the range and less than or equal to
8692      the maximum value of the range.  */
8693
8694   emit_cmp_and_jump_insns (index, range, GTU, NULL_RTX, mode, 1,
8695                            default_label);
8696
8697   /* If index is in range, it must fit in Pmode.
8698      Convert to Pmode so we can index with it.  */
8699   if (mode != Pmode)
8700     index = convert_to_mode (Pmode, index, 1);
8701
8702   /* Don't let a MEM slip through, because then INDEX that comes
8703      out of PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS won't be a valid address,
8704      and break_out_memory_refs will go to work on it and mess it up.  */
8705 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8706   if (flag_pic && !REG_P (index))
8707     index = copy_to_mode_reg (Pmode, index);
8708 #endif
8709
8710   /* If flag_force_addr were to affect this address
8711      it could interfere with the tricky assumptions made
8712      about addresses that contain label-refs,
8713      which may be valid only very near the tablejump itself.  */
8714   /* ??? The only correct use of CASE_VECTOR_MODE is the one inside the
8715      GET_MODE_SIZE, because this indicates how large insns are.  The other
8716      uses should all be Pmode, because they are addresses.  This code
8717      could fail if addresses and insns are not the same size.  */
8718   index = gen_rtx_PLUS (Pmode,
8719                         gen_rtx_MULT (Pmode, index,
8720                                       GEN_INT (GET_MODE_SIZE (CASE_VECTOR_MODE))),
8721                         gen_rtx_LABEL_REF (Pmode, table_label));
8722 #ifdef PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS
8723   if (flag_pic)
8724     index = PIC_CASE_VECTOR_ADDRESS (index);
8725   else
8726 #endif
8727     index = memory_address_noforce (CASE_VECTOR_MODE, index);
8728   temp = gen_reg_rtx (CASE_VECTOR_MODE);
8729   vector = gen_const_mem (CASE_VECTOR_MODE, index);
8730   convert_move (temp, vector, 0);
8731
8732   emit_jump_insn (gen_tablejump (temp, table_label));
8733
8734   /* If we are generating PIC code or if the table is PC-relative, the
8735      table and JUMP_INSN must be adjacent, so don't output a BARRIER.  */
8736   if (! CASE_VECTOR_PC_RELATIVE && ! flag_pic)
8737     emit_barrier ();
8738 }
8739
8740 int
8741 try_tablejump (tree index_type, tree index_expr, tree minval, tree range,
8742                rtx table_label, rtx default_label)
8743 {
8744   rtx index;
8745
8746   if (! HAVE_tablejump)
8747     return 0;
8748
8749   index_expr = fold (build2 (MINUS_EXPR, index_type,
8750                              convert (index_type, index_expr),
8751                              convert (index_type, minval)));
8752   index = expand_expr (index_expr, NULL_RTX, VOIDmode, 0);
8753   do_pending_stack_adjust ();
8754
8755   do_tablejump (index, TYPE_MODE (index_type),
8756                 convert_modes (TYPE_MODE (index_type),
8757                                TYPE_MODE (TREE_TYPE (range)),
8758                                expand_expr (range, NULL_RTX,
8759                                             VOIDmode, 0),
8760                                TYPE_UNSIGNED (TREE_TYPE (range))),
8761                 table_label, default_label);
8762   return 1;
8763 }
8764
8765 /* Nonzero if the mode is a valid vector mode for this architecture.
8766    This returns nonzero even if there is no hardware support for the
8767    vector mode, but we can emulate with narrower modes.  */
8768
8769 int
8770 vector_mode_valid_p (enum machine_mode mode)
8771 {
8772   enum mode_class class = GET_MODE_CLASS (mode);
8773   enum machine_mode innermode;
8774
8775   /* Doh!  What's going on?  */
8776   if (class != MODE_VECTOR_INT
8777       && class != MODE_VECTOR_FLOAT)
8778     return 0;
8779
8780   /* Hardware support.  Woo hoo!  */
8781   if (targetm.vector_mode_supported_p (mode))
8782     return 1;
8783
8784   innermode = GET_MODE_INNER (mode);
8785
8786   /* We should probably return 1 if requesting V4DI and we have no DI,
8787      but we have V2DI, but this is probably very unlikely.  */
8788
8789   /* If we have support for the inner mode, we can safely emulate it.
8790      We may not have V2DI, but me can emulate with a pair of DIs.  */
8791   return targetm.scalar_mode_supported_p (innermode);
8792 }
8793
8794 /* Return a CONST_VECTOR rtx for a VECTOR_CST tree.  */
8795 static rtx
8796 const_vector_from_tree (tree exp)
8797 {
8798   rtvec v;
8799   int units, i;
8800   tree link, elt;
8801   enum machine_mode inner, mode;
8802
8803   mode = TYPE_MODE (TREE_TYPE (exp));
8804
8805   if (initializer_zerop (exp))
8806     return CONST0_RTX (mode);
8807
8808   units = GET_MODE_NUNITS (mode);
8809   inner = GET_MODE_INNER (mode);
8810
8811   v = rtvec_alloc (units);
8812
8813   link = TREE_VECTOR_CST_ELTS (exp);
8814   for (i = 0; link; link = TREE_CHAIN (link), ++i)
8815     {
8816       elt = TREE_VALUE (link);
8817
8818       if (TREE_CODE (elt) == REAL_CST)
8819         RTVEC_ELT (v, i) = CONST_DOUBLE_FROM_REAL_VALUE (TREE_REAL_CST (elt),
8820                                                          inner);
8821       else
8822         RTVEC_ELT (v, i) = immed_double_const (TREE_INT_CST_LOW (elt),
8823                                                TREE_INT_CST_HIGH (elt),
8824                                                inner);
8825     }
8826
8827   /* Initialize remaining elements to 0.  */
8828   for (; i < units; ++i)
8829     RTVEC_ELT (v, i) = CONST0_RTX (inner);
8830
8831   return gen_rtx_CONST_VECTOR (mode, v);
8832 }
8833 #include "gt-expr.h"